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高磁场超导磁体科学

850 八五品

仅1件

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作者王秋良 著

出版社科学出版社

出版时间2008-01

版次1

装帧精装

货号11-2-2

上书时间2024-10-27

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品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 王秋良 著
  • 出版社 科学出版社
  • 出版时间 2008-01
  • 版次 1
  • ISBN 9787030200167
  • 定价 68.00元
  • 装帧 精装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 438页
  • 字数 537千字
  • 正文语种 简体中文
  • 丛书 当代杰出青年科学文库
【内容简介】
《高磁场超导磁体科学》系统地介绍了高磁场超导磁体的工程设计、建造和运行等方面的一些关键问题,包括高磁场下高温和低温超导线/带的电磁特性及其与外部电磁场、温度和应力等的变化规律,超流、超临界和常压低温流体的传质热、两相流中的非线性问题;高磁场超导磁体的逆问题、机械应力/应变、磁热稳定性、失超传播规律和失超保护等。
《高磁场超导磁体科学》适于从事应用超导技术、低温技术和磁体技术的研究人员和工程技术人员参考,特别适于从事超导强电技术及其应用等方面的工程技术人员、高等院校的教师和高年级的学生使用。
【作者简介】
王秋良,中国科学院博士导师。研究员,工学博士。中科院电工所应用超导重点实验室副主任,博士生导师,中国科学院“百人计划”获得者。中国科学院研究生院教授。1986年毕业于湖北大学物理系,获学士学位,1991毕业于中国科学院等离子物理研究所,低温工程专业的硕士学位。1994毕业于中国科学院电工研究所,工学博士学位。1996年毕业于日本九州大学工学部超导科学研究中心,完成博士后。1996-1997年在韩国科技部(STEPI)的资助下,于韩国电气研究所工作。1998-2000年在韩国三星高等技术院任高级研究员,从事大规模超导聚变装置研究。2000-2002年在英国牛津仪器公司,高级工程师,从事极高磁场的NMR和MRI超导磁体系统。2003-2004年,德国重离子加速器中心,客座教授,从事加速器二极磁体技术研究。多年来一直从事电工电能新技术研究,包括极高磁场应用超导磁体科学和技术、特种超导电工装备、低温工程、空间磁体科学、加速器磁体技术、医学介入治疗、低温传质传热、工程电磁场、大规模的计算软件和材料制备技术等方面的研究。国际知名杂志和国内核心期刊上发表论文共145篇,其中SCI收录有54篇,EI收录有68篇。SCI期刊中他人引用超过100余次。专著《高磁场超导磁体科学》科学出版社出版在当代杰出青年文库序列丛书。参加《材料工程大典》和《中国电气工程大典》编写。承担国家973、863和国际合作项目,创新项目、国家自然科学基金以及多项横向等项目。希望招收的考生专业:超导技术、物理学、低温传质传热、电机工程、电力电子、薄模材料、精密机械、测量和控制、医疗仪器、大规模计算软件、强磁场、加速器技术。
【目录】
前言
第1章超导磁体科学技术的发展和应用
1.1超导电性的基本现象和相关的理论
1.1.1超导体的发现
1.1.2超导体的基本特性
1.1.3超导电性的二流电子模型
1.1.4超导体的伦敦方程
1.1.5金兹堡一朗道理论——G-L方程
1.1.6超导体的CS囊微观理论

1.2实用化的超导线材的基本特性和发展趋势
1.2.1铌钛超导线材——NbTI/Cu
1.2.2A15型化合物铌三锡和铌三铝超导线材
1.2.3BI系、Y系和MgB2高温超导带材
1.2.4Chevrel相超导体
1.2.5实用化的超导线/带材的临界电流密度和磁感应强度之间的关系

1.3超导磁体科学技术及其应用
1.3.1高磁场核磁共振谱仪和人体核磁共振成像系统及强场生物医学效应
1.3.2高磁场高能加速器磁体
1.3.3高磁场受控热核聚变超导磁体
1.3.4配置在大科学平台上的强磁场装置——散裂中子源
1.3.5用于混合磁体和科学仪器的极高磁场超导磁体
1.3.6实现材料科学研究的高磁场超导磁体系统
1.3.7空间探测和辐射防护高磁场超导磁体系统
1.3.8超导电工技术应用
1.4高磁场超导磁体技术发展面临的技术挑战
参考文献

第2章高磁场超导磁体的电磁场逆问题
2.1高磁场超导磁体的电磁场理论
2.2块状导体的磁感应强度
2.3螺管形线圈的磁场分布
2.3.1环形电流丝的磁感应强度
2.3.2螺管线圈的磁感应强度
2.3.3不完整的螺管线圈的磁感应强度
2.3.4矩形截面的椭圆形线圈磁感应强度的分布

2.4高均匀度螺管形超导磁体
2.5高磁场超导螺管形线圈设计的一般考虑
2.6加速器超导磁体的磁场
2.7高磁场超导磁体电磁设计的数学优化方法
2.7.1序列二次规划算法
2.7.2模拟退火优化算法
2.7.3遗传优化算法(GA)
2.7.4遗传优化算法和传统搜索方法的对比
2.7.5遗传优化算法在非线性规划中的应用
2.7.6优化方法的改进及相互结合
2.8高温超导磁体电磁设计
2.9高磁场核磁共振谱仪和人体核磁共振成像超导磁体
2.10球坐标系下磁场的目标场方法
2.11传导冷却的超导磁体和加速器二极磁体
参考文献

第3章高磁场超导磁体的机械稳定性
3.1高磁场超导磁体机械稳定性的有限元分析方法
3.1.1应力/应变关系
3.1.2轴对称条件下应力与应变
3.1.3元素积分点的应力与应变
3.1.4材料的非线性问题
3.1.5ANSYS分析非线性应力问题
3.2螺管线圈的热机械和电磁条件下应力、应变特性
3.3多螺管线圈的平面应力/应变的分析(GPS)
3.4极高磁场超导磁体的弹塑性分析理论
3.5极高磁场超导磁体的弹塑性FEA模型
3.6高磁场超导线的电和热机械效应
3.7高温超导线圈的热和电磁应力分析
3.8实验和数值模拟超导绕组的机械特性
3.9加速器超导磁体的机械结构
参考文献

第4章超导体的磁热稳定性理论
4.1非理想II类超导体及I临界态模型
4.2磁通跳跃的绝热稳定化理论
4.3动态稳定化理论
4.4低温稳定化理论
4.5超导复合带/薄膜的本征稳定理论
4.6圆柱形截面超导复合线材的本征稳定理论
4.7超导薄膜的热稳定性
4.8高温超导薄膜的本征稳定性
4.9超导线的基材与超导体截面积之比对于磁体稳定性的影响
4.10高温超导体的指数损耗和电流衰减
参考文献

第5章超导体的交流损耗
5.1超导和常规电力机械的损耗比较
5.2超导体的磁滞损耗
5.2.1一维矩形超导块的磁滞损耗
5.2.2轴向磁场中圆柱形超导块的磁滞损耗
5.2.3横向磁场中圆柱形超导块的磁滞损耗
5.2.4具有传输电流的超导块的磁滞损耗

5.3超导线材在横向磁场中的耦合损耗
5.3.1超导复合线的耦合时间常数
5.3.2临界磁感应强度对时间的变化率
5.3.3横向磁场中耦合损耗的计算
5.4多截面复合超导线材在横向磁场中的耦合时间常数
5.5超导线材在横向磁场中的穿透损耗
5.6具有直流传输电流的超导多丝块的附属损耗
5.7高温超导带材AC损耗的有限元分析技术
5.8超导电缆的电流分布和损耗
5.9超导线的自场磁滞损耗
5.10多丝超导股在横向和纵向磁场中的磁热稳定性
5.11考虑纵向磁场的多重超导电缆的设计
参考文献

第6章超导磁体系统的失超保护技术
6.1超导磁体失超的产生
6.2超导磁体的保护和检测电路
6.3绝热稳定化超导磁体的失超零维分析方法
6.4绝热稳定化超导磁体的失超传播速度
6.5绝热稳定化小型超导磁体中横向正常区域的传播速度
6.6绝热稳定化的超导线圈的失超特性
6.6.1一维有界的正常区
6.6.2二维有界正常区域传播
6.6.3三维有界正常区域传播

6.7几种超导线圈失超保护电路分析
6.8绝热稳定化超导线圈失超数值分析发展
6.9绝热稳定化磁体失超的数值方法
6.9.1绝热稳定化三维螺管线圈的失超分析方法
6.9.2二维有限元分析超导磁体的失超问题
6.10失超分析程序4Quench
6.11饼状结构的超导线圈的失超传播
6.12高温超导薄膜和涂层导体内的正常区域的传播速度
6.13BI系高温超导磁体的正常区域传播分析方法
6.14铝稳定化的超导体的稳定性和失超传播
6.15制冷机冷却的超导磁体在励磁时的稳定性和失超分析
参考文献

第7章大规模CICC超导磁体失超和运行
7.1CICC导体失超研究的发展
7.2一维CICC超导体失超过程的物理模型和数学简化
7.3CICC超导体失超的解析解法
7.4具有中心孔的CICC导体稳定性
7.5CICC超导体失超的移动网格有限体元和有限元分析
7.5.1移动网格的有限体元方法
7.5.2移动网格有限元方法

7.6大规模KSTARTokamak瞬态运行的分析
7.6.1等离子放电过程中的感应电流
7.6.2超导绕组内的氦膨胀和热转换过程
7.6.3超导磁体系统的超导股和结构材料的交流损耗
参考文献

附录Ⅰ超导和低温材料的物理参数
Ⅰ.1YBCO超导材料的基本物理特性
Ⅰ.2银的物理特性
Ⅰ.3BI2223超导体的物理特性
Ⅰ.4低温超导材料及其稳态基材的物理特性
附录Ⅱ低温结构材料和超导材料的机械特性
参考文献
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