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微小粒子群高速撞击航天器光学部件损伤特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第15-38页
    1.1 研究背景和意义第15-19页
    1.2 微小空间碎片撞击损伤特性研究现状第19-33页
        1.2.1 天基原位探测第19-21页
        1.2.2 地面模拟实验第21-29页
        1.2.3 基于高速粒子群撞击的材料表面改性技术进展及其机理第29-32页
        1.2.4 颗粒流特性及其研究进展第32-33页
    1.3 研究现状分析第33-35页
    1.4 本文主要研究内容第35-38页
第2章 微小粒子群高速发射地面模拟技术第38-49页
    2.1 引言第38页
    2.2 微小粒子群发射技术第38-45页
        2.2.1 二级轻气炮系统组成第39-40页
        2.2.2 弹托与弹托分离第40-41页
        2.2.3 微小粒子群速度测量第41-43页
        2.2.4 多层开孔结构的高速气流阻挡装置第43-45页
    2.3 微小粒子群发射技术实验验证第45-47页
        2.3.1 弹托分离有效性第45-46页
        2.3.2 测速装置有效性第46-47页
    2.4 本章小结第47-49页
第3章 微小粒子群撞击玻璃靶损伤特性第49-66页
    3.1 引言第49页
    3.2 玻璃靶损伤特性第49-54页
    3.3 玻璃靶损伤特性影响因素初步分析第54-57页
    3.4 微小粒子群着靶形式第57-60页
    3.5 发射参数对玻璃靶损伤特性的影响第60-64页
        3.5.1 微小粒子群着靶数量第61-62页
        3.5.2 微小粒子群着靶速度第62-64页
    3.6 本章小结第64-66页
第4章 粒子独立撞击下玻璃靶损伤模式第66-94页
    4.1 引言第66页
    4.2 粒子独立撞击行为实验研究第66-77页
        4.2.1 单次/累积撞击第67-68页
        4.2.2 撞击坑特性表征第68页
        4.2.3 实验结果第68-77页
    4.3 粒子的独立撞击行为导致的玻璃靶撞击坑模式第77-81页
    4.4 单粒子撞击玻璃靶成坑过程第81-92页
        4.4.1 计算方法第82-83页
        4.4.2 材料模型第83-85页
        4.4.3 单粒子撞击玻璃靶第85-89页
        4.4.4 靶板材料特性对单粒子撞击成坑过程的影响第89-92页
    4.5 本章小结第92-94页
第5章 吸附层形貌特性及其形成机制第94-126页
    5.1 引言第94页
    5.2 基于摩擦力测试的吸附层形貌特性表征第94-105页
        5.2.1 摩擦力测试方案及测试工况第95-96页
        5.2.2 氮化钛粒子群撞击玻璃靶第96-102页
        5.2.3 氮化钛粒子群撞击铝合金靶第102-104页
        5.2.4 玻璃靶和铝合金靶表面摩擦力分布对比第104-105页
    5.3 吸附层形貌特性第105-111页
        5.3.1 基于摩擦力分布特性的吸附层形貌特性第105-110页
        5.3.2 玻璃靶吸附层与喷涂涂层结合特性对比分析第110-111页
    5.4 吸附层形貌形成机制第111-124页
        5.4.1 粒子群撞击玻璃靶弹靶作用过程第111-116页
        5.4.2 粒子群着靶运动模式第116-124页
    5.5 本章小结第124-126页
结论第126-130页
参考文献第130-140页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第140-142页
致谢第142-143页
个人简历第143页

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