摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 引言 | 第9-24页 |
·研究背景 | 第9-10页 |
·电弧和等离子体的定义及气体放电 | 第10-12页 |
·电弧和等离子体 | 第10-11页 |
·气体放电 | 第11-12页 |
·等离子喷枪内电弧模拟 | 第12-19页 |
·电弧电压波动模式 | 第13-14页 |
·等离子喷枪内电弧的稳态模拟 | 第14-16页 |
·等离子喷枪内电弧的非稳态模拟 | 第16-19页 |
·等离子体流动传热与特性分布模拟 | 第19-22页 |
·喷枪内等离子体流动与传热模拟 | 第19-21页 |
·喷枪出口处等离子体特性分布模拟 | 第21-22页 |
·研究内容与研究意义 | 第22-24页 |
·研究内容 | 第22-23页 |
·研究意义 | 第23-24页 |
第二章 数学模型与数值计算方法 | 第24-33页 |
·数学模型描述 | 第24-28页 |
·基本假设 | 第24页 |
·控制方程组 | 第24-26页 |
·计算域和边界条件 | 第26-28页 |
·等离子体的热力学参数和输运系数 | 第28页 |
·数值计算方法 | 第28-30页 |
·有限体积法 | 第28-29页 |
·SIMPLE算法 | 第29-30页 |
·计算流体力学软件—ANSYS CFX | 第30-33页 |
·ANSYS CFX的基本结构 | 第30-31页 |
·ANSYS CFX的功能和特点 | 第31页 |
·数值模拟过程 | 第31-33页 |
第三章 喷枪内电弧波动行为与等离子体特性的模拟 | 第33-41页 |
·等离子喷枪内电弧波动行为 | 第33-35页 |
·电弧电压随时间的波动 | 第33页 |
·电弧根的再附着过程 | 第33-35页 |
·喷枪内等离子体特性和电场特性分布 | 第35-37页 |
·喷枪内电场特性分布 | 第35-36页 |
·喷枪内等离子体特性分布 | 第36-37页 |
·喷枪出口处等离子体特性分布 | 第37-40页 |
·喷枪出口处等离子体特性随时间的波动 | 第37-38页 |
·喷枪出口处等离子体特性分布 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第四章 工艺参数对电弧波动行为与等离子体特性的影响 | 第41-53页 |
·电弧电流对等离子喷枪特性的影响 | 第41-44页 |
·电弧电流对电弧根波动的影响 | 第41-42页 |
·电弧电流对电弧电压波动的影响 | 第42-43页 |
·电弧电流对喷枪出口处等离子体特性的影响 | 第43-44页 |
·氩气流量对等离子喷枪特性的影响 | 第44-48页 |
·氩气流量对电弧根波动的影响 | 第44-45页 |
·氩气流量对电弧电压波动的影响 | 第45-46页 |
·氩气流量对喷枪出口处等离子体特性的影响 | 第46-48页 |
·氢气流量对等离子喷枪特性的影响 | 第48-51页 |
·氢气流量对电弧根波动的影响 | 第48-49页 |
·氢气流量对电弧电压波动的影响 | 第49-50页 |
·氢气流量对喷枪出口处等离子体特性的影响 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第五章 喷嘴结构和尺寸对电弧波动行为与等离子体特性的影响 | 第53-68页 |
·孔道长度对等离子喷枪特性的影响 | 第53-57页 |
·孔道长度对电弧根波动的影响 | 第53-54页 |
·孔道长度对电弧电压波动的影响 | 第54-55页 |
·孔道长度对喷枪出口处等离子体特性的影响 | 第55-57页 |
·孔道直径对等离子喷枪特性的影响 | 第57-60页 |
·孔道直径对电弧根波动的影响 | 第57-58页 |
·孔道直径对电弧电压波动的影响 | 第58-59页 |
·孔道直径对喷枪出口处等离子体特性的影响 | 第59-60页 |
·压缩角对等离子喷枪特性的影响 | 第60-64页 |
·压缩角对电弧根波动的影响 | 第60-61页 |
·压缩角对电弧电压波动的影响 | 第61-62页 |
·压缩角对喷枪出口处等离子体特性的影响 | 第62-64页 |
·张开角对等离子喷枪特性的影响 | 第64-67页 |
·张开角对电弧根波动的影响 | 第64-65页 |
·张开角对电弧电压波动的影响 | 第65-66页 |
·张开角对喷枪出口处等离子体特性的影响 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
个人简历 | 第76-77页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第77页 |