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磁流体加速的机理研究和实验系统设计

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 课题的研究背景及意义第11-13页
        1.1.1 推进系统中流动控制的需求第11-12页
        1.1.2 基于等离子流动控制技术的发展第12-13页
    1.2 基于等离子磁流体(MHD)加速技术在推进系统中的应用第13-27页
        1.2.1 基于等离子磁流体(MHD)加速原理第13-15页
        1.2.2 大气压等离子体放电技术第15-19页
        1.2.3 磁流体加速技术中的多场耦合效应第19-22页
        1.2.4 应用于推进系统的磁流体(MHD)技术的发展现状第22-27页
    1.3 本课题创新点第27页
    1.4 本文的主要研究内容第27-29页
第2章 应用于涡轮发动机的磁流体系统的参数设计第29-67页
    2.1 引言第29页
    2.2 磁流体加速(MHDA)流场的模型及数值计算方法第29-34页
        2.2.1 物理模型第29-30页
        2.2.2 数学模型及假设条件第30-31页
        2.2.3 边界条件的设定第31-32页
        2.2.4 数值计算方法第32-34页
    2.3 磁流体通道一维流动特征第34-58页
        2.3.1 磁流体通道的模式特征第36-42页
        2.3.2 磁流体效应中电场与磁场的选择第42-46页
        2.3.3 磁流体效应中负载的选择第46-51页
        2.3.4 磁流体通道多种模式转换间的迟滞特征及工作边界第51-58页
    2.4 磁流体通道二维流场的特征第58-63页
        2.4.1 理想磁流体通道二维流场特征第58-59页
        2.4.2 带有背压和粘性的磁流体通道二维流场特征第59-63页
    2.5 应用于加力燃烧室的磁流体加速系统的参数设计第63-66页
        2.5.1 地面试验中磁流体加速系统的参数选择第63页
        2.5.2 地面磁流体加速系统一维流场的特性第63-66页
    2.6 本章小结第66-67页
第3章 磁流体加速系统中气体放电技术的机理试验第67-79页
    3.1 引言第67页
    3.2 大气压放电方案的对比试验第67-73页
        3.2.1 大气压放电试验及特征第67-71页
        3.2.2 纳秒脉冲电源参数的选择第71-73页
    3.3 流动作用下纳秒脉冲等离子体放电试验第73-76页
        3.3.1 放电模式及变化特征第73-74页
        3.3.2 流速的影响第74-76页
    3.4 强磁场条件下的放电特性研究第76-78页
        3.4.1 强磁场对纳秒脉冲等离子体放电作用途径第76-77页
        3.4.2 强磁场作用下的体放电特征第77-78页
    3.5 本章小结第78-79页
第4章 应用于涡轮发动机的磁流体加速地面试验系统的设计第79-104页
    4.1 引言第79页
    4.2 高温燃气模拟系统的设计第79-86页
        4.2.1 燃气发生器参数设计第80-83页
        4.2.2 点火系统的设计第83-85页
        4.2.3 掺混系统的设计第85-86页
        4.2.4 排气系统的设计第86页
    4.3 等离子体放电方案的选择第86-88页
        4.3.1 等离子体放电的多方案对比第86-87页
        4.3.2 地面试验系统中等离子体放电的方案选择第87-88页
    4.4 放电等离子体发生装置的实现第88-91页
        4.4.1 机理试验中的装置设计第88-90页
        4.4.2 地面试验中的装置设计第90页
        4.4.3 放电装置对外界环境的影响第90-91页
    4.5 电磁场激励系统的设计第91-95页
        4.5.1 直流电场的布置第91页
        4.5.2 磁场系统的布置第91-93页
        4.5.3 电磁场激励系统的实现第93-94页
        4.5.4 电磁场的屏蔽考虑第94-95页
    4.6 MHD 加速试验系统的实现方案第95-98页
        4.6.1 整体试验方案的布置第95页
        4.6.2 试验运行控制系统第95-96页
        4.6.3 等离子参数诊断技术第96-97页
        4.6.4 试验的改进方案第97-98页
    4.7 附件系统第98-102页
        4.7.1 供给系统第98-100页
        4.7.2 加热系统第100-101页
        4.7.3 隔离电路的设计第101-102页
    4.8 本章小结第102-104页
结论第104-106页
参考文献第106-111页
攻读学位期间发表的学术论文第111-113页
致谢第113页

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