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电热等离子体对固体火药的辐射点火及燃烧特性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第20-30页
    1.1 课题的背景与意义第20-22页
    1.2 国内外研究概况第22-28页
    1.3 本文的主要工作第28-30页
2 电热等离子体的产生第30-62页
    2.1 脉冲成形网络第30-42页
        2.1.1 脉冲成形网络的物理描述第30-31页
        2.1.2 脉冲成形网络的数学描述第31-35页
        2.1.3 脉冲成形网络的计算方法第35-37页
        2.1.4 变负载电阻对脉冲成形网络放电的影响第37-42页
    2.2 金属电爆炸第42-61页
        2.2.1 电爆炸的物理描述第42-43页
        2.2.2 电爆炸的数学描述第43-50页
        2.2.3 电爆炸的一维模型第50-56页
        2.2.4 电爆炸的光谱测温实验第56-61页
    2.3 本章小结第61-62页
3 电热等离子体在毛细管内的发展第62-76页
    3.1 毛细管的消融第62-64页
        3.1.1 毛细管的消融屏蔽效应第62-63页
        3.1.2 消融计算模型第63-64页
    3.2 电热等离子体在毛细管内的扩散与流动第64-69页
        3.2.1 电热等离子体在毛细管内的输运性质第64-67页
        3.2.3 喷口计算模型第67-69页
    3.3 计算结果与讨论第69-74页
        3.3.1 等离子体的特征参数第69-71页
        3.3.2 毛细管结构参数对等离子体参数的影响第71-73页
        3.3.3 放电电压对等离子体参数的影响第73页
        3.3.4 毛细管材料消融特性第73-74页
    3.4 本章小结第74-76页
4 电热等离子体与火药的相互作用第76-102页
    4.1 电热等离子体的辐射点火机理第76-96页
        4.1.1 辐射点火模型第76-80页
        4.1.2 膛内辐射能流分布第80-82页
        4.1.3 火药颗粒的瞬态响应第82-86页
        4.1.4 辐射点火效率表征第86-89页
        4.1.5 装药结构对辐射点火效率的影响第89-96页
    4.2 火药颗粒的统计燃烧第96-101页
        4.2.1 统计燃烧模型第96-98页
        4.2.2 不同位置火药的燃烧差异第98-99页
        4.2.3 药筒内压力和温度分布第99-101页
    4.3 本章小结第101-102页
5 电热等离子体作用下的内弹道第102-120页
    5.1 简化工程计算模型第102-113页
        5.1.1 计算模型与假设第102-104页
        5.1.2 计算结果与讨论第104-108页
        5.1.3 电热等离子体影响火药燃烧过程的表征第108-113页
    5.2 细化工程计算模型第113-117页
        5.2.1 计算模型与假设第113-114页
        5.2.2 计算实例第114-117页
    5.3 本章小结第117-120页
6 总结与展望第120-126页
    6.1 本文的主要结论第120-123页
    6.2 本文的创新点第123页
    6.3 进一步的工作与展望第123-126页
致谢第126-128页
参考文献第128-138页
附录第138页

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