高强度气体放电灯的COMSOL模型研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
1.1 课题研究背景 | 第7页 |
1.2 课题研究目的和意义 | 第7-8页 |
1.3 国内外研究现状 | 第8-9页 |
1.4 主要研究内容 | 第9-11页 |
第二章 高强度气体放电灯概述 | 第11-18页 |
2.1 HID灯简介 | 第11-15页 |
2.1.1 HID灯的结构及特点 | 第11-13页 |
2.1.2 HID灯的工作原理 | 第13页 |
2.1.3 HID灯的放电特性 | 第13-15页 |
2.2 HID灯电子镇流器 | 第15-16页 |
2.2.1 HID灯电子镇流器的设计要求 | 第15页 |
2.2.2 HID灯电子镇流器组成 | 第15-16页 |
2.3 本章小结 | 第16-18页 |
第三章 HID灯的声谐振 | 第18-27页 |
3.1 声谐振现象的特征 | 第18-20页 |
3.1.1 声谐振电弧特征 | 第18页 |
3.1.2 声谐振电气特性 | 第18-20页 |
3.2 声谐振机理分析 | 第20-22页 |
3.2.1 电子振荡 | 第20-21页 |
3.2.2 离子振荡和波 | 第21-22页 |
3.3 声谐振检测方法 | 第22-25页 |
3.3.1 物理方法 | 第22-23页 |
3.3.2 电气参数法 | 第23页 |
3.3.3 光学方法 | 第23-25页 |
3.4 声谐振抑制技术 | 第25-26页 |
3.5 本章小结 | 第26-27页 |
第四章 基于COMSOL的HID灯多物理场模型 | 第27-38页 |
4.1 COMSOL有限元软件 | 第27-28页 |
4.1.1 有限元思想 | 第27-28页 |
4.1.2 COMSOL应用领域 | 第28页 |
4.2 HID灯的多物理过程分析 | 第28-31页 |
4.2.1 温度和功率密度 | 第28-30页 |
4.2.2 声压 | 第30-31页 |
4.3 多物理模型建立过程 | 第31-37页 |
4.3.1 全局定义 | 第32页 |
4.3.2 几何图形绘制 | 第32-34页 |
4.3.3 物理场添加 | 第34-36页 |
4.3.4 网格剖分 | 第36页 |
4.3.5 求解计算 | 第36-37页 |
4.3.6 可视化后处理 | 第37页 |
4.4 本章小结 | 第37-38页 |
第五章 基于多物理模型的电极温度研究 | 第38-46页 |
5.1 HID灯电极温度研究综述 | 第38-40页 |
5.2 HID灯电极温度特性仿真 | 第40-44页 |
5.2.1 多物理场模型的验证 | 第40-43页 |
5.2.2 电极结构对电极温度的影响 | 第43-44页 |
5.3 仿真结果与讨论 | 第44-45页 |
5.4 本章小结 | 第45-46页 |
第六章 结论与展望 | 第46-48页 |
致谢 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第52-53页 |