摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
主要符号表 | 第17-18页 |
1 绪论 | 第18-42页 |
1.1 气体放电等离子体概述 | 第18-22页 |
1.2 大气压介质阻挡放电 | 第22-28页 |
1.3 大气压沿面介质阻挡放电等离子体流动控制 | 第28-39页 |
1.3.1 等离子体流动控制概述 | 第28-30页 |
1.3.2 大气压SDBD等离子体流动控制研究现状 | 第30-39页 |
1.3.2.1 大气压SDBD等离子体激励器结构的设计及优化 | 第31-33页 |
1.3.2.2 大气压SDBD的实验诊断和机理研究 | 第33-39页 |
1.4 本文的研究目的和内容安排 | 第39-42页 |
2 SDBD等离子体流动控制实验平台搭建 | 第42-53页 |
2.1 SDBD等离子体激励器放电平台介绍 | 第42-44页 |
2.1.1 SDBD等离子体激励器结构介绍 | 第42页 |
2.1.2 激励电源介绍 | 第42-44页 |
2.1.3 电学及光学特性测量介绍 | 第44页 |
2.2 SDBD等离子体激励器动力效应测量系统 | 第44-48页 |
2.2.1 诱导风速测量装置 | 第44-46页 |
2.2.2 推力测量装置 | 第46-47页 |
2.2.3 纹影成像测量装置 | 第47-48页 |
2.3 SDBD等离子体激励器表面电势测量系统 | 第48-53页 |
3 交流高压驱动下SDBD等离子体激励器的参数优化研究 | 第53-73页 |
3.1 引言 | 第53-54页 |
3.2 交流峰峰值电压对激励器性能的影响 | 第54-62页 |
3.2.1 激励器结构介绍 | 第54-55页 |
3.2.2 实验结果及讨论 | 第55-62页 |
3.2.2.1 电学特性及光学特性测量 | 第55-57页 |
3.2.2.2 表面电势特性测量 | 第57-58页 |
3.2.2.3 气流速度测量 | 第58-60页 |
3.2.2.4 推力测量 | 第60-61页 |
3.2.2.5 纹影测量 | 第61-62页 |
3.3 密封电极宽度对激励器性能的影响 | 第62-68页 |
3.3.1 激励器结构介绍 | 第63页 |
3.3.2 实验结果及讨论 | 第63-68页 |
3.3.2.1 电学特性及光学特性测量 | 第63-64页 |
3.3.2.2 表面电势特性测量 | 第64-65页 |
3.3.2.3 气流速度和推力测量 | 第65-67页 |
3.3.2.4 纹影测量 | 第67-68页 |
3.4 介质材料、介质板厚度及电极间隙对激励器诱导推力的影响 | 第68-71页 |
3.4.1 介质材料的影响 | 第68-69页 |
3.4.2 介质板厚度的影响 | 第69-70页 |
3.4.3 电极间隙的影响 | 第70-71页 |
3.5 本章小结 | 第71-73页 |
4 交流高压叠加正或负脉冲偏压驱动对SDBD等离子体激励器性能的影响 | 第73-93页 |
4.1 引言 | 第73页 |
4.2 实验装置介绍 | 第73-75页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第75-91页 |
4.3.1 纯交流、ACPP及ACNP驱动下的等离子体放电特性 | 第75-79页 |
4.3.2 气流速度测量 | 第79-85页 |
4.3.3 推力测量 | 第85-88页 |
4.3.4 纹影测量 | 第88-91页 |
4.4 本章小结 | 第91-93页 |
5 交流高压叠加同步正脉冲偏压驱动对SDBD等离子体激励器性能的影响 | 第93-109页 |
5.1 引言 | 第93页 |
5.2 实验装置介绍 | 第93-95页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第95-108页 |
5.3.1 推力及消耗功率测量 | 第95-101页 |
5.3.2 电学特性及光学特性测量 | 第101-104页 |
5.3.3 表面电势测量 | 第104-106页 |
5.3.4 纹影图像 | 第106-108页 |
5.4 本章小结 | 第108-109页 |
6 结论与展望 | 第109-113页 |
6.1 结论 | 第109-111页 |
6.2 创新点 | 第111页 |
6.3 展望 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-123页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第123-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
作者简介 | 第125页 |