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等离子体与火药相互作用的研究

1 绪论第1-25页
   ·引言第13页
   ·等离子体与火药相互作用的研究概况第13-14页
   ·等离子体与火药相互作用的理论研究第14-16页
     ·等离子体模型第14-15页
     ·等离子体点火模型第15-16页
   ·等离子体与火药相互作用的实验研究第16-22页
     ·测量火药燃速的直接与间接方法第17-18页
     ·热等离子体的侵蚀作用第18-19页
     ·热等离子体的辐射作用第19-20页
     ·热等离子体点火的化学反应因素第20-21页
     ·热等离子体点火过程的能量转化机制第21-22页
   ·电热化学发射装置的弹道模拟及评价第22-24页
   ·本文研究的内容第24-25页
2 非傅立叶导热模型的研究第25-42页
   ·非傅立叶导热模型第25-27页
     ·非傅立叶导热效应第25页
     ·非傅立叶导热的最新研究进展第25-27页
   ·非傅立叶导热模型的分析求解第27-34页
     ·球形颗粒的双曲线型非傅立叶导热模型第27-28页
     ·模型方程的求解第28-34页
   ·空心球壳温度分布和温度响应的计算结果与分析第34-39页
     ·延迟时间第34-35页
     ·空心球壳内不同传热面的温度响应曲线第35-36页
     ·不同时刻球壳的温度分布图第36-38页
     ·不同ε条件下,无量纲温度与球壳壁厚的关系曲线第38-39页
     ·球壳内无量纲温度随t/τ0变化规律第39页
   ·实心球体的温度响应与温度分布第39-41页
   ·本章小结第41-42页
3 火药的等离子体点火理论第42-60页
   ·引言第42页
   ·等离子体环境下的传热研究第42-48页
     ·等离子体的传热特点第43页
     ·热等离子体连续介质区中颗粒的传热第43-44页
     ·热边界松弛时间第44-45页
     ·考虑了颗粒的蒸发、熔解和凝固现象的等离子体点火模型第45-48页
   ·火药的常规点火模型第48-49页
   ·火药颗粒在等离子体环境下的点火理论模型第49-57页
     ·考虑等离子体点火的双曲线型非傅立叶导热模型方程第49-51页
     ·火药颗粒等离子体点火模型方程的理论分析求解第51-55页
     ·关于模型方程解的讨论第55-57页
   ·计算结果和讨论第57-59页
     ·不同Ξ条件下、同一位置的温度响应曲线第57-58页
     ·相同Ξ条件下、不同位置的温度响应曲线第58-59页
   ·本章小结第59-60页
4 固体火药等离子体点火性能的实验研究第60-70页
   ·引言第60-62页
     ·关于点火的基本概念第60-61页
     ·目前固体火药等离子体点火实验的研究成果第61-62页
   ·实验装置与原理第62-65页
     ·等离子体源第62-64页
     ·待测部分第64页
     ·测试部分第64-65页
   ·实验结果与分析第65-68页
   ·本章小结第68-70页
5 等离子体密闭爆发器分析理论和实验研究第70-88页
   ·引言第70-74页
     ·通过密闭爆发器实验计算分析火药的燃速第70-71页
     ·通过密闭爆发器实验分析能量的分布与损失第71-72页
     ·用密闭爆发器技术分析等离子体作用下的热分解第72页
     ·借助密闭爆发器实验研究等离子与火药的相互作用第72-73页
     ·等离子体通过燃烧室的辐射换热第73-74页
   ·等离子体点火密闭爆发器实验第74-77页
     ·密闭爆发器实验的工作原理及实验装置第74页
     ·等离子体点火密闭爆发器实验装置第74-75页
     ·本章实验的目的和研究内容第75-76页
     ·相关的实验数据图表第76-77页
   ·实验结果分析第77-86页
     ·不同类型的火药对燃烧性能的影响第77-79页
     ·电能密度对同一类型的火药的影响第79-80页
     ·不同的电感对同一类型火药的影响第80-82页
     ·等离子体点火条件下火药的燃速分析第82-86页
   ·本章小结第86-88页
6 固体火药颗粒在等离子体点火条件下的热冲击第88-109页
   ·引言第88-92页
     ·热弹性理论简介第88-91页
     ·热冲击问题的非傅立叶分析第91-92页
     ·国内外热冲击问题的研究第92页
   ·固体火药颗粒等离子体点火条件下的动力特性第92-99页
     ·固体火药颗粒在球坐标下的热弹性运动方程第93-95页
     ·固体火药颗粒在等离子体点火时热冲击作用下的动态热应力的分析解第95-99页
   ·计算结果和分析第99-107页
     ·动态热应力响应历程第99-101页
     ·动态热应力分布第101-103页
     ·非傅立叶效应对动态热应力的影响第103-104页
     ·球壳结构尺寸对动态热应力的影响第104-107页
   ·本章小结第107-109页
7 电热化学轻气炮及其内弹道模型第109-114页
   ·电热化学轻气炮第109-111页
     ·超高速火炮理想工质的选择第109-110页
     ·电弧炮、电热化学炮与电热化学轻气炮第110-111页
   ·电热化学轻气炮内弹道气动力模型第111-113页
     ·基本假设第111页
     ·等离子体发生器模型第111-112页
     ·脉冲功率源放电模型第112页
     ·燃烧室一维均相流模型第112-113页
     ·轻气室一维均相流模型第113页
   ·本章小结第113-114页
8 结束语第114-117页
   ·主要结论第114-115页
   ·创新点第115-116页
   ·问题与展望第116-117页
致谢第117-118页
参考文献第118-127页
攻读博士学位期间发表的论文第127页

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