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空间碎片撞击供电太阳能电池阵的力电效应研究

摘要第6-8页
abstract第8-10页
第1章 绪论第14-19页
    1.1 课题研究的背景第14页
    1.2 课题研究的目的、意义第14-15页
    1.3 国内外研究现状第15-17页
    1.4 本论文研究的主要内容第17-19页
第2章 实验加载与测量系统第19-30页
    2.1 .实验系统的建立第19-20页
    2.2 二级轻气炮加载系统第20-21页
    2.3 速度测量系统第21-22页
    2.4 触发系统第22-23页
    2.5 测试系统第23-27页
        2.5.1 等离子体特征参量诊断系统第23-25页
        2.5.2 太阳能电池阵的外电路系统第25-26页
        2.5.3 冲击压力测试系统第26-27页
    2.6 实验数据第27-29页
    2.7 本章小结第29-30页
第3章 超高速碰撞太阳能电池阵的动力毁伤数值模拟第30-60页
    3.1 数值模拟模型选择第30-31页
    3.2 数值建模基本假设与几何尺寸第31-33页
    3.3 模型的本构方程及材料参数的选择第33-37页
        3.3.1 玻璃盖片第33-35页
        3.3.2 聚酰亚胺第35页
        3.3.3 铝弹丸和铝基板第35-36页
        3.3.4 状态方程第36-37页
    3.4 太阳能电池阵超高速碰撞冲击压力特性数值模拟结果分析第37-59页
        3.4.1 碰撞角度为15°时不同速度下的碰撞数值模拟结果第37-44页
        3.4.2 碰撞角度为30°时不同速度下的碰撞冲击压力特性第44-48页
        3.4.3 碰撞角度为45°时不同速度下的碰撞冲击压力特性第48-51页
        3.4.4 碰撞角度为60°时不同速度下的碰撞冲击压力特性第51-55页
        3.4.5 碰撞角度为90°时不同速度下的碰撞冲击压力特性第55-58页
        3.4.6 不同速度、碰撞角度条件下的数值模拟结果分析第58-59页
    3.5 本章小结第59-60页
第4章 超高速碰撞太阳能电池阵的冲击压力实验测试第60-69页
    4.1 不同基板材料的毁伤效应分析第60-62页
    4.2 超高速碰撞太阳能电池阵的冲击压力实验结果分析第62-65页
        4.2.1 碰撞角度为30°时,超高速碰撞的冲击压力特性第62-63页
        4.2.2 碰撞角度为60°时,超高速碰撞的冲击压力特性第63-64页
        4.2.3 碰撞角度为90°时,超高速碰撞的冲击压力特性第64页
        4.2.4 相近碰撞速度、不同碰撞角度下的超高速碰撞冲击压力特性第64-65页
    4.3 冲击压力特性实验与数值模拟结果对比分析第65-68页
        4.3.1 毁伤形貌第65-66页
        4.3.2 冲击压力实验与数值模拟对比分析第66-68页
    4.4 本章小结第68-69页
第5章 等离子体诱发供电太阳能电池阵的放电特性第69-88页
    5.1 不同材质基板对诱发放电效应的影响第69-73页
    5.2 太阳能电池阵的放电与时间序列的关系第73-74页
    5.3 不同碰撞参数下的放电实验第74-77页
    5.4 相近碰撞速度、不同碰撞角度条件下的放电规律第77-82页
        5.4.1 相近碰撞速度、不同碰撞角度条件下的放电电压变化规律第78-79页
        5.4.2 相近碰撞速度、不同碰撞角度条件下的的放电电流变化规律第79-82页
    5.5 相近弹丸碰撞速度、不同碰撞角度条件下的放电功率变化规律第82-86页
        5.5.1 供电电压为110V时,不同碰撞角度条件下的放电功率变化规律第83-84页
        5.5.2 供电电压为192V时,不同碰撞角度条件下的放电功率变化规律第84-86页
    5.6 本章小结第86-88页
结论第88-90页
参考文献第90-94页
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果第94-95页
致谢第95-96页
附录第96-100页

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