摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题来源 | 第11页 |
1.2 课题的背景和意义 | 第11-14页 |
1.2.1 电推进系统和化学推进系统 | 第11页 |
1.2.2 霍尔推力器 | 第11-12页 |
1.2.3 研究的目的和意义 | 第12-14页 |
1.3 国内外在该方向的研究现状及分析 | 第14-19页 |
1.3.1 国外的研究现状 | 第14-17页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第17-18页 |
1.3.3 国内外文献综述的简析 | 第18-19页 |
1.4 课题研究内容及章节安排 | 第19-21页 |
第2章 磁场对霍尔推力器阳极环温度分布影响的实验及机理研究 | 第21-46页 |
2.1 前言 | 第21-23页 |
2.2 研究方案 | 第23-33页 |
2.2.1 实验设计与装置 | 第23-26页 |
2.2.2 数值模拟分析 | 第26-33页 |
2.3 零磁点相对位置的静态实验结果 | 第33-35页 |
2.4 磁场强度和梯度影响阳极环温度分布实验结果 | 第35-38页 |
2.4.1 磁场强度影响阳极环温度的实验结果 | 第35-37页 |
2.4.2 磁场梯度影响阳极环温度的实验结果 | 第37-38页 |
2.5 磁场强度和梯度变化模拟结果分析与讨论 | 第38-44页 |
2.5.1 磁场强度变化模拟结果及分析 | 第38-42页 |
2.5.2 磁场梯度变化模拟结果及分析 | 第42-44页 |
2.6 本章小结 | 第44-46页 |
第3章 霍尔推力器阳极环/气体分配器供电方式对推力器放电特性的影响 | 第46-60页 |
3.1 前言 | 第46-47页 |
3.2 实验研究方案及装置 | 第47-48页 |
3.2.1 实验装置设计 | 第47页 |
3.2.2 实验方案设计 | 第47-48页 |
3.3 供电方式对推力器放电特性及性能的影响 | 第48-55页 |
3.3.1 对放电特性影响的实验结果 | 第48-49页 |
3.3.2 对性能影响的实验结果 | 第49-51页 |
3.3.3 基于数值模拟的机理分析 | 第51-55页 |
3.4 阳极环/气体分配器均供电条件下分流比的影响规律及机理 | 第55-58页 |
3.4.1 磁场影响分流比的实验结果 | 第55-56页 |
3.4.2 磁场影响分流比分析及讨论 | 第56页 |
3.4.3 分流比对于推力器热流分布影响实验结果及分析 | 第56-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 霍尔推力器阳极环长度与磁场匹配实验及机理研究 | 第60-71页 |
4.1 前言 | 第60-61页 |
4.2 实验方案 | 第61-62页 |
4.3 阳极环长度和固定磁场位型匹配实验结果 | 第62-67页 |
4.3.1 阳极环长度和固定磁场位型匹配实验结果 | 第62-63页 |
4.3.2 阳极环长度和放电电压、流量的匹配分析 | 第63-64页 |
4.3.3 模拟结果及分析 | 第64-67页 |
4.4 阳极环长度和变磁场位型匹配实验研究 | 第67-69页 |
4.4.1 阳极环长度和磁场梯度匹配实验结果 | 第67-68页 |
4.4.2 磁场梯度和阳极环长度匹配结果分析 | 第68-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 阳极表面状态对霍尔推力器放电行为的影响 | 第71-84页 |
5.1 引言 | 第71-72页 |
5.2 研究方案 | 第72-73页 |
5.2.1 实验设计及装置 | 第72页 |
5.2.2 模拟研究设计 | 第72-73页 |
5.3 阳极状态影响分流比的结果及分析 | 第73-77页 |
5.3.1 全新阳极环初始化结果 | 第73-75页 |
5.3.2 阳极表面状态影响分流比实验结果 | 第75-76页 |
5.3.3 阳极表面状态对推力器性能影响实验结果 | 第76-77页 |
5.4 阳极表面阻抗变化模拟结果及分析 | 第77-81页 |
5.5 阳极表面状态影响推力器性能研究展望 | 第81-82页 |
5.5.1 数值模拟研究展望 | 第81-82页 |
5.5.2 实验研究展望 | 第82页 |
5.6 本章小结 | 第82-84页 |
结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第89-91页 |
致谢 | 第91页 |