摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-17页 |
1 前言 | 第17-36页 |
·研究背景 | 第17-18页 |
·脉冲等离子体推进器研究综述 | 第18-27页 |
·电推进技术研究的发展情况 | 第18-20页 |
·脉冲等离子体推进器概念和分类 | 第20-21页 |
·脉冲等离子体推进器研究现状 | 第21-23页 |
·脉冲等离子体推进器性能研究进展 | 第23-27页 |
·微冲量测量研究综述 | 第27-29页 |
·国外研究现状 | 第27-29页 |
·国内研究现状 | 第29页 |
·脉冲等离子体推进器的数值模拟研究综述 | 第29-31页 |
·脉冲等离子体推进器研究的主要问题 | 第31页 |
·论文选题意义及研究内容 | 第31-36页 |
·论文选题意义 | 第31-32页 |
·论文专用术语 | 第32-33页 |
·论文结构与研究内容 | 第33-36页 |
2 水工质脉冲等离子体低功率推进器设计 | 第36-57页 |
·工质选择 | 第36-39页 |
·基于磁流体动力学的质量流率推导 | 第36-38页 |
·三类工质的理论比较 | 第38-39页 |
·物理模型及工作特点 | 第39-40页 |
·系统总体设计 | 第40-41页 |
·设计目标 | 第40页 |
·系统总体结构 | 第40-41页 |
·设计思想 | 第41页 |
·推进器本体设计 | 第41-44页 |
·推进器结构 | 第41-43页 |
·工质供给方式 | 第43-44页 |
·主放电电路设计 | 第44-45页 |
·主放电电路原理图 | 第44页 |
·储能电容器选择 | 第44-45页 |
·直流高压电源选择 | 第45页 |
·触发装置设计 | 第45-56页 |
·触发方式选择 | 第45-47页 |
·沿面闪络触发机理 | 第47页 |
·触发器设计 | 第47-51页 |
·触发电路结构 | 第51-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
3 水工质脉冲等离子体低功率推进器工作特性研究 | 第57-77页 |
·基于零维模型的性能分析 | 第57-63页 |
·基本性能关系 | 第57-58页 |
·不可变电路参量的零维模型 | 第58-60页 |
·可变电路参量的零维模型 | 第60-63页 |
·放电回路测量系统 | 第63-66页 |
·放电电流测量方案 | 第63-65页 |
·放电电压测量方案 | 第65页 |
·放电电流和电压测量系统搭建 | 第65-66页 |
·工作特性分析 | 第66-75页 |
·放电类型判断 | 第66-68页 |
·工作能量阈值 | 第68-70页 |
·初始电路参数测量 | 第70-71页 |
·工作过程分析 | 第71-73页 |
·理论模型验证 | 第73-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
4 水工质脉冲等离子体低功率推进器推进机制研究 | 第77-95页 |
·推功比对推进机制的影响 | 第77-85页 |
·微冲量测量平台搭建 | 第77-79页 |
·微冲量的测量原理 | 第79-81页 |
·系统误差分析 | 第81-82页 |
·测量结果与分析 | 第82-85页 |
·能量分配和效率对推进机制的影响 | 第85-93页 |
·放电过程分析 | 第86-88页 |
·能量分配估计 | 第88-90页 |
·动能效率估计 | 第90-91页 |
·测量实验和分析方法 | 第91-92页 |
·测量结果与分析 | 第92-93页 |
·本章小结 | 第93-95页 |
5 易电离元素Na和K对水工质脉冲等离子体低功率推进器推功比的影响 | 第95-103页 |
·易电离元素的基体干扰机理 | 第95-96页 |
·易电离元素对等离子体电磁加速的影响分析 | 第96-97页 |
·实验装置 | 第97-99页 |
·工质制备 | 第97页 |
·光谱测试系统 | 第97-99页 |
·测量结果与分析 | 第99-102页 |
·电路参数 | 第99-101页 |
·光谱分析 | 第101-102页 |
·本章小结 | 第102-103页 |
6 总结与展望 | 第103-107页 |
·工作总结 | 第103-105页 |
·创新点归纳 | 第105-106页 |
·研究展望 | 第106-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-118页 |
附录 | 第118-119页 |