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基于离散元方法的单个月尘颗粒静电粘附性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第8-17页
    1.1 课题来源及研究的目的和意义第8-10页
        1.1.1 课题来源第8页
        1.1.2 研究的目的和意义第8-10页
    1.2 国内外在该方向的研究概述第10-15页
        1.2.1 国内外月尘静电粘附特性的研究概述第10-13页
        1.2.2 国内外离散元理论的研究概述第13-15页
    1.3 本文的主要研究内容第15-17页
第2章 月尘颗粒的充电模型及静电粘附性研究第17-40页
    2.1 引言第17页
    2.2 月尘颗粒充电模型第17-21页
    2.3 月尘颗粒静电粘附性仿真模型第21-22页
    2.4 月尘颗粒静电粘附机理第22-28页
        2.4.1 静电粘附力要素第22-24页
        2.4.2 静电粘附力模型第24-28页
    2.5 球形月尘颗粒的静电粘附力学模型研究第28-33页
        2.5.1 电荷分布在整个表面的月尘静电粘附力学模型第28-31页
        2.5.2 电荷局部分布的月尘静电粘附力学模型第31-33页
    2.6 不规则形状月尘颗粒的静电粘附力学模型研究第33-39页
        2.6.1 不规则形状月尘的静电粘附力学模型第33-35页
        2.6.2 次圆形月尘颗粒的静电粘附力学模型第35-39页
    2.7 本章小结第39-40页
第3章 月尘颗粒静电粘附性的离散元仿真研究第40-61页
    3.1 引言第40页
    3.2 静电粘附机理的验证第40-43页
        3.2.1 范德华力模型验证第40-41页
        3.2.2 感应静电力模型验证第41-43页
    3.3 EDEM API及静电粘附力插件的二次开发第43-47页
        3.3.1 离散元方法及API软件开发平台第43-44页
        3.3.2 静电粘附力插件的相关参数设置及使用过程第44-47页
    3.4 球形月尘颗粒的静电粘附性仿真分析第47-55页
        3.4.1 电荷分布在整个表面的月尘颗粒静电粘附性仿真分析第47-50页
        3.4.2 电荷局部分布的月尘颗粒静电粘附性仿真分析第50-55页
    3.5 不规则形状月尘颗粒的静电粘附性仿真分析第55-58页
        3.5.1 不规则形状月尘颗粒静电粘附力学模型验证第56页
        3.5.2 不规则形状月尘的静电粘附性仿真分析第56-58页
    3.6 月尘颗粒对探测器表面的静电粘附性仿真分析第58-60页
    3.7 本章小结第60-61页
第4章 月表环境对月尘颗粒静电粘附性影响的研究第61-69页
    4.1 引言第61页
    4.2 月球表面辐射强度对月尘静电粘附性影响的仿真分析第61-62页
    4.3 月球表面高真空对月尘静电粘附性影响的仿真分析第62-66页
        4.3.1 月表电场对月尘静电粘附性影响的仿真分析第63-64页
        4.3.2 月尘粒径对月尘静电粘附性影响的仿真分析第64-66页
    4.4 月球表面极端温度对月尘静电粘附性影响的仿真分析第66-68页
    4.5 本章小结第68-69页
结论第69-71页
参考文献第71-75页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第75-77页
致谢第77页

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