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脉冲等离子体推力器工作过程理论和实验研究

摘要第1-14页
ABSTRACT第14-16页
第一章 绪论第16-40页
   ·研究背景与意义第16-17页
   ·国内外研究发展综述第17-38页
     ·电推进研究概述第17-20页
     ·PPT研究历史与现状第20-27页
     ·PPT工作过程研究概况第27-38页
     ·进一步研究方向第38页
   ·本文研究内容第38-40页
第二章 实验装置与设备第40-63页
   ·引言第40页
   ·真空系统第40-50页
     ·设计准则与指标第41-42页
     ·真空机组第42-45页
     ·真空舱第45-47页
     ·低温吸附系统第47-48页
     ·电控系统第48-50页
   ·微推力测量系统第50-57页
     ·技术难题第50-51页
     ·基本组成第51-53页
     ·工作原理第53-54页
     ·装置调试第54-55页
     ·静态标定第55页
     ·推力测量第55-57页
   ·电参数测量系统第57-62页
     ·放电电流测量第57-61页
     ·放电电压测量第61-62页
   ·小结第62-63页
第三章 脉冲等离子体推力器性能预估第63-83页
   ·引言第63页
   ·基本性能关系式第63-64页
   ·基于电流片运动的机电模型第64-69页
     ·自感磁场强度第66页
     ·电感模型第66-67页
     ·动力学模型第67-68页
     ·等离子体电阻模型第68页
     ·电路模型第68-69页
     ·模型求解第69页
   ·模型验证第69-71页
   ·计算结果与分析第71-82页
     ·电参数变化对推力器性能影响分析第71-78页
     ·推力室构型变化对推力器性能影响分析第78-82页
   ·小结第82-83页
第四章 脉冲等离子体推力器实验研究第83-102页
   ·引言第83页
   ·推力器设计第83-90页
     ·推力器本体第84-86页
     ·点火系统第86-89页
     ·高压电源第89-90页
   ·参数测量方法和实验步骤第90-93页
     ·放电参数测量第90-91页
     ·烧蚀质量测量第91-92页
     ·推力测量第92页
     ·实验步骤第92-93页
   ·实验结果及性能分析第93-101页
     ·电容器能量对推力器性能的影响第93-97页
     ·几何构型对推力器性能的影响第97-101页
   ·小结第101-102页
第五章 基于磁流体动力学的脉冲等离子体推力器工作过程数值模拟第102-127页
   ·引言第102页
   ·物理模型第102-109页
     ·电路模型第102-103页
     ·烧蚀模型第103-105页
     ·等离子体流动模型第105-109页
   ·理想MHD方程组数值求解方法第109-117页
     ·理想MHD方程组特征矩阵推导第109-113页
     ·MacCormack格式第113-115页
     ·算法验证第115-117页
   ·PPT工作过程数值模拟第117-121页
     ·初始条件第117-118页
     ·边界条件第118-119页
     ·模拟方案第119-121页
   ·结果与分析第121-125页
   ·小结第125-127页
结束语第127-130页
致谢第130-132页
参考文献第132-145页
作者在学期间取得的学术成果第145-146页
附录A:(?)的推导过程第146-148页
附录B:Teflon属性第148-149页

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