中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-8页 |
1 国外爆炸磁压缩电流发生器技术及应用研究现状 | 第8-18页 |
1.1 爆炸磁压缩发生器技术发展现状 | 第8-12页 |
1.1.1 螺线管型爆磁压缩发生器 | 第8-10页 |
1.1.2 轴线起爆型爆磁压缩发生器 | 第10页 |
1.1.3 圆盘型爆磁压缩发生器 | 第10-11页 |
1.1.4 爆炸磁压缩发生器的一些新结构概念 | 第11-12页 |
1.2 爆炸磁压缩发生器技术的应用前景 | 第12-18页 |
1.2.1 磁化靶聚变(MAGO或MTF) | 第13-14页 |
1.2.2 电磁内爆 | 第14-16页 |
1.2.3 高电压脉冲电源及相关应用 | 第16-18页 |
2 轴线起爆式螺线管型爆磁压缩发生器的应用背景及研究意义 | 第18-19页 |
3 轴线起爆式螺线管型爆磁压缩发生器的理论模型 | 第19-44页 |
3.1 实现磁场同轴压缩的技术途径 | 第19-20页 |
3.2 轴线起爆螺线管型发生器的理论模型 | 第20-30页 |
3.2.1 爆炸管运动方程 | 第20-21页 |
3.2.2 电爆炸金属网格经验模型 | 第21-23页 |
3.2.3 爆炸管外表面的磁压力分析 | 第23-27页 |
3.2.4 发生器装置的电路模型 | 第27-30页 |
3.3 数值计算与CEMG1.0程序编制 | 第30-36页 |
3.3.1 数值计算流程 | 第30页 |
3.3.2 数值计算格式 | 第30-34页 |
3.3.3 CEMG1.0编码的编制及功能说明 | 第34-36页 |
3.4 理论计算结果与分析 | 第36-44页 |
3.4.1 理论计算模型参数 | 第36-37页 |
3.4.2 理论计算结果与分析 | 第37-42页 |
3.4.3 CEMG 1.0编码对国外同类装置的验算 | 第42-43页 |
3.4.4 小结 | 第43-44页 |
4 轴线起爆式螺线管型爆磁压缩发生器原理性实验研究 | 第44-59页 |
4.1 电爆炸金属网格同步分散性实验 | 第44-50页 |
4.1.1 电爆炸金属网格设计及加工 | 第44-45页 |
4.1.2 电爆炸同步分散性的测量 | 第45-46页 |
4.1.3 实验结果及分析 | 第46-48页 |
4.1.4 小结 | 第48-50页 |
4.2 铜爆炸管膨胀实验 | 第50-53页 |
4.2.1 实验装置 | 第50页 |
4.2.2 实验结果及分析 | 第50-52页 |
4.2.3 小结 | 第52-53页 |
4.3 轴线起爆式螺线管型爆磁压缩发生器原理性实验 | 第53-59页 |
4.3.1 爆磁压缩发生器结构及参数 | 第53-54页 |
4.3.2 实验结果与分析 | 第54-58页 |
4.3.3 小结 | 第58-59页 |
5 结论 | 第59-62页 |
5.1 本文获得的主要结果 | 第59-60页 |
5.2 本文创新之处 | 第60页 |
5.3 需进一步开展的研究内容 | 第60-62页 |
撰写学位论文期间发表、投稿的论文及撰写的技术报告目录 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
附录A 圆电流在空间点产生的磁感应强度计算 | 第68-74页 |
附录B 轴线起爆式螺线管型爆磁压缩发生器数值计算程序(CEUG1.0编码) | 第74-89页 |