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 |