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激光支持的脉冲等离子体推力器理论、实验与仿真研究

摘要第1-16页
Abstract第16-19页
第一章 绪论第19-32页
   ·研究背景与对象第19-21页
   ·激光电磁多物理场加速与推进技术国内外研究现状及前沿进展第21-29页
     ·激光烧蚀推进和脉冲等离子体推力器技术研究概况第21-24页
     ·激光点火PPT研究概况第24-25页
     ·激光电磁复合加速系统研究概况第25-29页
   ·论文研究内容和章节安排第29-32页
     ·研究内容第29-31页
     ·章节安排第31-32页
第二章 激光支持的脉冲等离子体推力器基本理论和设计第32-56页
   ·引言第32页
   ·设计目标与方案第32-39页
     ·设计目标第32-33页
     ·设计方案第33-39页
   ·LS-PPT工作原理第39-45页
     ·激光烧蚀等离子体的生成和膨胀第39页
     ·等离子体诱导的脉冲气体放电、电离增强和电磁加速第39-45页
   ·LS-PPT推进性能理论预估第45-54页
     ·Slug模型第45-47页
     ·计算结果与讨论第47-54页
   ·本章小结第54-56页
第三章 新型微推力/微冲量测量方法研究第56-89页
   ·引言第56-57页
   ·基于脉冲安培力的新型电磁标定方法研究第57-65页
     ·新型电磁标定方法与实现第59-63页
     ·实验结果与误差分析第63-65页
   ·扭摆微冲量测量系统设计与实现第65-75页
     ·扭转元件设计第67-71页
     ·推力器电源接口设计第71-72页
     ·位移信号光学测量系统第72-75页
   ·基于共振理论和扭摆技术的高精度微冲量测量方法第75-87页
     ·扭摆动力学分析第75-78页
     ·关于扭摆第78-81页
     ·测量结果与讨论第81-84页
     ·测量不确定性分析第84-87页
   ·本章小结第87-89页
第四章 推进性能测量与电磁加速特性光谱诊断第89-123页
   ·引言第89-90页
   ·激光点火的APPT可行性实验测试第90-92页
   ·无陶瓷隔离板的LS-PPT推力器性能实验测量第92-100页
     ·简介第92-93页
     ·以EVA为工质的推力器第93-95页
     ·以PTFE为工质且具有较大电容器的推力器第95-97页
     ·以PTFE为工质且具有较小电容器的推力器第97-100页
   ·安装陶瓷隔离板的LS-PPT推进性能实验测量第100-107页
     ·实验装置第100-102页
     ·实验结果与讨论第102-107页
   ·外加磁场的LS-PPT推进性能实验测量第107-111页
     ·实验装置第107-108页
     ·实验结果与讨论第108-111页
   ·推力器电磁加速特性光谱诊断研究第111-121页
     ·实验设备第111-114页
     ·实验结果与讨论第114-121页
   ·本章小结第121-123页
第五章 PTFE的强激光烧蚀特性数值模拟研究第123-138页
   ·引言第123-124页
   ·数学模型第124-128页
     ·第一烧蚀阶段(不考虑相变的非傅里叶热传导)第126-127页
     ·第二烧蚀阶段(考虑相变的非傅里叶热传导)第127-128页
   ·数值计算方法第128-131页
     ·坐标变换第128-130页
     ·方程离散化第130页
     ·稳定性分析第130-131页
   ·计算结果和讨论第131-137页
     ·算例验证第131-133页
     ·非傅里叶和傅里叶热传导条件下的靶材温度演化第133-135页
     ·激光强度对温度演化的影响第135-136页
     ·吸收系数对温度演化的影响第136页
     ·空间和时间步长对计算结果的影响研究第136-137页
   ·本章小结第137-138页
第六章 铝的纳秒激光烧蚀特性数值模拟研究第138-159页
   ·引言第138-140页
   ·基于焓方法的非傅里叶热传导和相爆炸模型第140-150页
     ·普通蒸发和相爆炸第140-143页
     ·铝的热物性参数第143-146页
     ·激光参数与热源第146-150页
   ·数值计算方法第150-151页
     ·靶材温度场的求解第150-151页
     ·等离子体羽流流场的求解第151页
   ·计算结果与讨论第151-158页
     ·激光能量密度和等离子体屏蔽效应的影响第151-153页
     ·激光波长的影响第153-158页
     ·背景气体压力的影响第158页
   ·本章小结第158-159页
第七章 陶瓷喷管内激光烧蚀铝等离子体流场数值模拟研究第159-175页
   ·引言第159-160页
   ·铝等离子体流体动力学建模第160-168页
     ·控制方程第161-162页
     ·热动力学参数第162-164页
     ·碰撞积分第164-165页
     ·输运性质第165-167页
     ·化学反应动力学模型第167-168页
     ·激光热源第168页
   ·数值计算方法第168-172页
     ·网格划分与定解条件第168-171页
     ·控制方程求解方法第171-172页
   ·计算结果与讨论第172-173页
     ·推力输出特性第172-173页
     ·等离子体流场流动特性第173页
   ·本章小结第173-175页
第八章 结论与展望第175-180页
 本文主要工作第175-178页
 主要创新点第178页
 工作展望和设想第178-180页
致谢第180-181页
参考文献第181-197页
作者在学期间取得的学术成果第197-201页
 学术论文第197-199页
 专利申请第199-200页
 参加的科研项目第200-201页
附录A 数值计算方法第201-210页
 A.1 无量纲化第201-203页
 A.2 坐标变换第203-204页
 A.3 Jacobian矩阵的求解第204-207页
 A.4 差分离散第207-210页

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