摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第10页 |
1.2 低气压环境概述 | 第10-13页 |
1.2.1 临近空间低气压环境特征 | 第11页 |
1.2.2 航天器服役条件下低气压环境 | 第11-13页 |
1.3 气体放电行为 | 第13-17页 |
1.3.1 帕邢曲线与汤森德放电 | 第13-14页 |
1.3.2 流注放电 | 第14-15页 |
1.3.3 气体放电研究现状 | 第15-17页 |
1.4 沿面闪络研究现状 | 第17-19页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 实验材料及方法 | 第20-25页 |
2.1 气体放电实验 | 第20-22页 |
2.1.1 实验气体选取 | 第20页 |
2.1.2 实验装置 | 第20-21页 |
2.1.3 气体放电实验方案 | 第21-22页 |
2.2 低气压沿面闪络实验 | 第22-24页 |
2.2.1 实验材料选取 | 第22页 |
2.2.2 实验装置 | 第22-23页 |
2.2.3 沿面闪络实验方案 | 第23-24页 |
2.3 材料损伤分析 | 第24-25页 |
第3章 单一气体放电行为研究 | 第25-44页 |
3.1 低气压氮气放电行为研究 | 第25-31页 |
3.1.1 低气压氮气放电阈值及规律 | 第25-27页 |
3.1.2 低气压氮气放电电流波形分析 | 第27-29页 |
3.1.3 不同气压氮气放电图像分析 | 第29-31页 |
3.2 甲烷放电行为研究 | 第31-38页 |
3.2.1 低气压甲烷放电阈值及规律 | 第31-33页 |
3.2.2 低气压甲烷放电波形分析 | 第33-36页 |
3.2.3 不同气压下甲烷放电图像分析 | 第36-38页 |
3.3 氦气放电行为研究 | 第38-43页 |
3.3.1 低气压氦气放电阈值及规律 | 第38-40页 |
3.3.2 低气压氦气放电电流波形分析 | 第40-42页 |
3.3.3 不同气压下氦气放电图像分析 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 混合气体放电行为研究 | 第44-65页 |
4.1 空气放电行为研究 | 第44-50页 |
4.1.1 低气压空气放电阈值及规律 | 第44-46页 |
4.1.2 低气压空气放电电流波形分析 | 第46-48页 |
4.1.3 不同气压下空气放电图像分析 | 第48-50页 |
4.2 甲烷与氮气混合气体放电行为研究 | 第50-56页 |
4.2.1 低气压甲烷与氮气混合气体放电阈值及规律 | 第50-52页 |
4.2.2 低气压甲烷与氮气混合气体波形分析 | 第52-54页 |
4.2.3 不同气压下甲烷与氮气混合气体放电图像分析 | 第54-56页 |
4.3 甲烷与氦气混合气体放电行为研究 | 第56-62页 |
4.3.1 低气压甲烷与氦气混合气体放电阈值及规律 | 第56-58页 |
4.3.2 低气压甲烷与氦气混合气放电波形分析 | 第58-60页 |
4.3.3 不同气压甲烷与氦气混合气放电图像分析 | 第60-62页 |
4.4 典型服役环境的低气压放电风险分析 | 第62-64页 |
4.4.1 临近空间环境下的低气压放电风险 | 第62-63页 |
4.4.2 卫星内部析气引起的低气压环境风险分析 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 低气压空气环境沿面闪络放电行为研究 | 第65-74页 |
5.1 聚四氟乙烯沿面闪络行为研究 | 第65-69页 |
5.1.1 不同气压对聚四氟乙烯闪络电压影响 | 第65-66页 |
5.1.2 不同电极间距对聚四氟乙烯闪络电压影响 | 第66页 |
5.1.3 闪络前后对聚四氟乙烯形貌影响 | 第66-68页 |
5.1.4 材料闪络损伤处红外光谱分析 | 第68-69页 |
5.2 环氧玻璃纤维板(FR-4)沿面闪络行为研究 | 第69-72页 |
5.2.1 不同气压对环氧玻璃纤维板闪络电压影响 | 第69-70页 |
5.2.2 电极间距对环氧玻璃纤维板闪络电压影响 | 第70-71页 |
5.2.3 闪络前后对环氧玻璃纤维板形貌影响 | 第71页 |
5.2.4 环氧玻璃纤维板闪络处与未闪络处红外分析 | 第71-72页 |
5.3 聚四氟乙烯与环氧玻璃纤维板沿面闪络行为比较 | 第72-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
致谢 | 第80页 |