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一维磁流体动力学程序SSS-MHD研究和实验构形模拟计算

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-19页
   ·论文的选题背景和研究目的及意义第12-16页
   ·本文研究内容第16-17页
   ·本文工作的创新点第17-18页
   ·今后预期工作的展望第18-19页
第二章 国内外磁驱动、磁压缩实验研究现状第19-38页
   ·磁驱动准等熵加载实验技术和装置第19-25页
     ·冲击大电流装置第19-23页
     ·爆炸磁通量压缩发生器第23-25页
   ·磁驱动加载实验研究现状第25-32页
     ·磁驱动准等熵压缩和高速飞片实验第25-31页
     ·内爆圆柱套筒磁通量压缩实验第31-32页
   ·磁驱动和磁压缩实验构形的磁流体力学计算第32-38页
     ·国外研究现状第32-36页
     ·国内研究现状第36-38页
第三章 磁驱动、磁压缩实验原理、装置、测量技术和数据处理第38-64页
   ·磁驱动、磁压缩实验的基本原理第38-44页
     ·本文磁驱动和磁压缩的概念第38-39页
     ·磁驱动平面准等熵压缩或发射飞片实验原理第39-40页
     ·爆炸磁通量聚积发生器准等熵压缩实验原理第40-41页
     ·磁压力计算公式第41-43页
     ·导体中磁扩散的影响第43-44页
   ·理论等熵压缩线和熵增的计算第44-47页
     ·理论等熵线的表述第44-46页
     ·熵增的计算第46-47页
   ·磁压驱动下压缩波的传播第47-51页
     ·固体介质中的声速第47-48页
     ·平滑上升压缩波传播的简单波理论第48-50页
     ·压缩波转变为冲击波的时空位置第50-51页
   ·流体物理研究所的磁驱动和磁压缩装置第51-54页
     ·CQ-1.5 和 CQ-4 装置第51-52页
     ·MC-1 装置第52-54页
   ·磁驱动和磁压缩实验的测量技术第54-58页
     ·磁驱动和磁压缩实验测量技术特点第54-55页
     ·在CQ-1.5和CQ-4装置上进行磁驱动实验的测试技术第55-56页
     ·在 MC-1 装置上进行磁压缩实验的测试技术第56-58页
   ·磁驱动准等熵压缩平面样品实验的数据处理方法第58-64页
     ·平行实验样品表面速度历史数据的Lagrange分析第59-61页
     ·流体动力学方程组的反积分法第61-64页
第四章 弹塑性反应磁流体力学编码SSS-MHD研制第64-101页
   ·一维弹塑性—磁流体力学方程组第64-70页
     ·Euler坐标系中的弹塑性磁流体力学方程组第64-65页
     ·磁扩散方程第65-66页
     ·一维方程组的形式第66-67页
     ·Lagrange坐标系中的基本方程组第67-70页
   ·SSS编码的磁流体力学扩展第70-75页
     ·SSS-MHD的基本方程组第70-73页
     ·SSS-MHD编码的离散格式第73-75页
   ·SSS-MHD中的关键问题处理第75-85页
     ·物态方程处理第75-78页
     ·爆轰反应流动计算第78-80页
     ·空(磁)腔第80-82页
     ·样品MHD构形和物性描述第82-83页
     ·电阻率计算第83-85页
   ·与外电路的耦合计算第85-95页
     ·集中参数外电路第85-86页
     ·边界与外电路的耦合方式第86-87页
     ·磁场边界条件第87-91页
     ·磁扩散与电路方程的耦合第91-95页
   ·SSS-MHD编码的结构和功能第95-101页
     ·SSS-MHD编码计算流程图第95-97页
     ·主要变量第97-100页
     ·输入数据文件第100-101页
第五章 磁驱动准等熵压缩平面样品的磁流体力学计算第101-141页
   ·磁驱动准等熵压缩平面样品的计算模型第101-102页
   ·铝样品准等熵压缩实验的计算第102-113页
     ·铝样品的计算模型参数与指数第102-103页
     ·铝样品计算结果与实验测量结果的比较第103-104页
     ·铝样品内部磁场的变化和分布第104-106页
     ·铝样品中速度和压力分布第106-107页
     ·磁扩散速度与压力波传播速度的比较第107-108页
     ·铝样品中密度和温度分布第108-110页
     ·铝样品中电流密度和焦耳热分布第110-111页
     ·铝样品中熵增的变化第111-113页
     ·加载面处的磁压力历史第113页
   ·磁驱动高速铝飞片实验的计算第113-116页
     ·磁驱动高速铝飞片的计算模型和参数第113-114页
     ·高速铝飞片计算结果与实验测量结果的比较第114-115页
     ·高速铝飞片中密度和温度分布第115-116页
   ·钽样品准等熵压缩实验的计算第116-125页
     ·钽样品的计算模型参数与指数第116-117页
     ·钽样品计算结果与实验测量结果的比较第117-118页
     ·钽样品中密度和温度分布第118-119页
     ·钽样品中速度和压力分布第119-120页
     ·钽样品中熵增的变化第120-122页
     ·不同阻抗样品/电极板下的压力剖面和磁场演化第122-125页
   ·炸药样品准等熵压缩实验的计算第125-136页
     ·炸药样品准等熵压缩实验的意义第125页
     ·炸药样品的计算模型和参数第125-127页
     ·炸药样品准计算结果与实验测量结果的比较第127-131页
     ·炸药样品内部物理量的分析第131-135页
     ·炸药样品的准等熵压缩线第135-136页
   ·电流波形的影响因素分析第136-141页
     ·外电路集中参数对电流波形的调节第136-137页
     ·空腔宽度对电流波形的影响第137-138页
     ·构形动态电感对电流波形的影响第138-141页
第六章 内爆圆柱套筒磁通量压缩实验的磁流体力学计算第141-162页
   ·MC-1实验装置的结构和预置磁场第141-143页
     ·MC-1实验装置的结构参数第141-142页
     ·初始磁场的产生第142-143页
   ·无初始磁场时外套筒内爆运动的计算第143-146页
     ·SSS和SSS-MHD两种编码计算内爆运动结果的比较第143-144页
     ·内爆运动计算结果和实验结果的比较第144-146页
     ·物态方程种类对内爆运动计算结果的影响第146页
   ·内爆套筒磁通量压缩的计算第146-162页
     ·内爆套筒磁压缩实验的计算模型和参数第147-148页
     ·内爆套筒的反转半径第148-150页
     ·空腔轴向磁场计算第150-151页
     ·样品管内壁表面速度历史计算第151-152页
     ·磁压缩过程中套筒和样品管壁物理量的分析第152-158页
     ·外套筒反转半径影响因素的讨论第158-162页
第七章 总结与展望第162-167页
   ·主要研究结果第162-164页
     ·弹塑性反应磁流体力学编码SSS-MHD研制第162页
     ·磁驱动准等熵压缩平面样品和磁驱动高速飞片的磁流体力学计算第162-163页
     ·内爆圆柱套筒磁通量压缩实验的磁流体力学计算第163-164页
   ·论文创新点第164-165页
     ·SSS-MHD编码研制第165页
     ·应用于MHD实验构形的计算第165页
   ·下一步工作展望第165-167页
     ·本文不足之处第165-166页
     ·对编码的完善和不同类型磁流体力学实验的推广计算第166-167页
致谢第167-168页
参考文献第168-175页
附录:攻读博士学位期间发表论文和参加学术交流情况第175页

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