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多极矩场电磁推进模式研究与系统设计

摘要第1-8页
Abstract第8-13页
第1章 绪论第13-30页
   ·电磁推进技术概述第13-24页
     ·电磁推进的概念与分类第13-17页
     ·电磁推进的发展历程和研究现状第17-24页
   ·常规电磁推进模式存在的问题和缺陷第24-26页
     ·导轨型电磁推进的电接触问题第25页
     ·线圈型电磁推进的轴向加速力缺陷第25-26页
   ·多极矩场电磁推进模式的概念提出和课题意义第26-29页
     ·多极矩场电磁推进模式的概念提出第26-28页
     ·多极矩场电磁推进技术的研究意义第28-29页
   ·课题来源和本文主要研究内容及章节安排第29-30页
第2章 线圈型电磁推进的动力学分析第30-54页
   ·电磁推进的机理过程和数学模型第30-41页
     ·导轨型电磁推进的机电模型第30-33页
     ·线圈型电磁推进的数学模型第33-41页
   ·磁阻型线圈推进减速力效应研究第41-46页
     ·磁阻型线圈推进的原理与模式分析第41-42页
     ·磁阻型线圈推进瞬态减速力的仿真第42-45页
     ·减小磁阻型线圈推进减速力的方法第45-46页
   ·感应型线圈推进电容器参数的影响第46-53页
     ·感应型线圈推进的机电模型和方程第46-49页
     ·电容器的电容值对推进性能的影响第49-52页
     ·电容器初始电压对发射性能的影响第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第3章 多极矩场线圈型电磁推进模式研究第54-79页
   ·多极矩场电磁推进原理与模式第54-62页
     ·传统直螺线管型电磁推进的加速力第54-57页
     ·多极矩场电磁推进的思想和模式第57-62页
   ·多极矩场的概念和解析第62-70页
     ·静场的多极展开第62-64页
     ·二维静磁场的多极矩分析第64-70页
   ·多极矩场电磁推进的数学模型第70-78页
     ·基于场的角度分析第70-73页
     ·电路集中参数分析第73-77页
     ·系统机电方程的求解第77-78页
   ·本章小结第78-79页
第4章 多极矩场线圈型电磁推进的仿真分析第79-102页
   ·电磁场数值计算与电磁推进仿真第79-89页
     ·电磁场的基本规律第79-82页
     ·电磁场问题求解与有限元方法第82-86页
     ·电磁推进瞬态仿真计算软件介绍第86-89页
   ·单级多极矩场线圈型电磁推进过程仿真第89-95页
     ·单级多极矩场线圈推进器模型的建立第89-90页
     ·静磁场求解模块的参数计算结果第90-93页
     ·瞬态求解模块的仿真结果性能分析第93-95页
   ·多级并排多极矩场线圈型电磁推进过程仿真第95-101页
     ·多级并排推进器的仿真模型第96页
     ·多级参数设置与静态场结果第96-98页
     ·多级并排推进的瞬态性能分析第98-101页
   ·本章小结第101-102页
第5章 三级扭转八极矩场电磁推进器的系统设计第102-131页
   ·三级扭转八极矩场电磁推进器的设计第102-112页
     ·三级扭转八极矩场线圈推进器模型第102-104页
     ·扭转多极矩场的解析表达式第104-105页
     ·抛体电枢的自旋动力学分析第105-108页
     ·三级推进瞬态多自由度仿真评估第108-112页
   ·多级电磁推进器发射系统的分析设计第112-121页
     ·多级电磁推进器系统的主要参数设计第113-116页
     ·多极矩线圈磁极对数的影响与选择第116-118页
     ·多极矩线圈扭转角度的影响与设定第118-121页
   ·电源电路与检测控制系统的设计第121-130页
     ·多极矩线圈的统一供电与分组供电设计第122-124页
     ·抛体位置传感器与逻辑控制芯片的设计第124-126页
     ·脉冲电流波形与触发放电位置的匹配设计第126-130页
   ·本章小结第130-131页
第6章 结论与展望第131-133页
   ·本论文的总结第131-132页
   ·未来工作展望第132-133页
致谢第133-134页
参考文献第134-142页
攻读博士学位期间发表的论文第142-143页

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