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交流驱动低温等离子体点火起爆研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 选题背景和意义第10-11页
    1.2 研究现状第11-17页
        1.2.1 纳秒脉冲等离子体点火研究现状第11-14页
        1.2.2 交流驱动低温等离子体点火研究现状第14-15页
        1.2.3 点火起爆数值模拟研究现状第15-17页
    1.3 交流驱动低温等离子体点火器简介第17-19页
    1.4 本文主要研究内容第19-20页
第2章 低温等离子体放电区长度对点火起爆的影响第20-32页
    2.1 物理与数值模型第20-21页
        2.1.1 物理模型第20-21页
        2.1.2 数值模型第21页
    2.2 计算方法第21-22页
    2.3 控制方程第22页
    2.4 网格划分第22-24页
    2.5 边界和初始条件第24页
    2.6 结果和分析第24-30页
        2.6.1 不同放电区长度点火起爆过程对比第24-29页
        2.6.2 DDT距离和时间第29-30页
        2.6.3 监测点的压力和时间对比分析第30页
    2.7 本章小结第30-32页
第3章 低温等离子体低压电极孔对点火起爆的影响第32-40页
    3.1 数值模拟设置第32-33页
    3.2 结果和分析第33-39页
        3.2.1 不同低压电极孔结构点火起爆过程对比分析第33-37页
        3.2.2 监测点处压力和时间对比分析第37-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第4章 低温等离子体放电区压力对点火起爆影响第40-49页
    4.1 数值模拟设置第40-41页
    4.2 结果和分析第41-48页
        4.2.1 放电区压力对初始火焰的影响第42-43页
        4.2.2 数值验证及爆震判定第43-44页
        4.2.3 放电区压力对DDT距离和时间的影响第44-46页
        4.2.4 实验对比第46-48页
    4.3 本章小结:第48-49页
第5章 总结与展望第49-50页
    5.1 本文主要研究成果第49页
    5.2 本文的创新点第49页
    5.3 未来研究展望第49-50页
参考文献第50-54页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第54页
读研期间所获奖励第54-55页
致谢第55页

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