中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-15页 |
第一章 绪论 | 第15-26页 |
1. 1 研究背景 | 第15-17页 |
1. 2 低温液态物质物态方程研究发展 | 第17-21页 |
1. 3 等离子体辐射不透明度研究发展 | 第21-23页 |
1. 4 本文研究内容简介 | 第23-24页 |
参考文献 | 第24-26页 |
第二章 液态氩物态方程实验研究 | 第26-59页 |
2. 1 引言 | 第26页 |
2. 2 实验方法 | 第26-32页 |
2. 2. 1 实验原理 | 第26-28页 |
2. 2. 2 靶体结构设计 | 第28-30页 |
2. 2. 3 样品设计原则 | 第30-32页 |
2. 2. 3. 1 样品宽厚比 | 第30-31页 |
2. 2. 3. 2 追赶比 | 第31-32页 |
2. 3 测试技术及方法 | 第32-40页 |
2. 3. 1 低温同轴自短路探针 | 第32-36页 |
2. 3. 2 磁测速系统 | 第36-38页 |
2. 3. 3 时间间隔测量系统 | 第38-40页 |
2. 4 实验数据处理方法 | 第40-48页 |
2. 4. 1 靶板冲击状态的确定 | 第40-43页 |
2. 4. 1. 1 对称碰撞 | 第41-42页 |
2. 4. 1. 2 非对称碰撞 | 第42-43页 |
2. 4. 2 被测样品冲击压缩状态参量的确定 | 第43-46页 |
2. 4. 3 阻抗匹配法的图解方式 | 第46-47页 |
2. 4. 4 冲击压缩样品初态的确定 | 第47-48页 |
2. 5 实验测量误差估算 | 第48-49页 |
2. 5. 1 飞片速度误差估计 | 第48-49页 |
2. 5. 2 冲击波速度D的测量误差 | 第49页 |
2. 6 实验结果 | 第49-58页 |
参考文献 | 第58-59页 |
第三章 液氩冲击温度及辐射不透明度的实验研究 | 第59-96页 |
3. 1 引言 | 第59页 |
3. 2 实验方法 | 第59-67页 |
3. 2. 1 方法概述 | 第59-60页 |
3. 2. 2 测试系统 | 第60-61页 |
3. 2. 3 多通道瞬态高温计工作原理与静态标定 | 第61-66页 |
3. 2. 3. 1 高温计的主要构件及特性指标 | 第62-63页 |
3. 2. 3. 2 高温计的静态标定 | 第63-66页 |
3. 2. 4 靶基板静态反射率的标定 | 第66-67页 |
3. 3 实验数据处理方法 | 第67-77页 |
3. 3. 1 冲击波速度的计算 | 第69页 |
3. 3. 2 冲击温度的计算 | 第69-74页 |
3. 3. 3 光谱吸收系数κ(λ)及靶板反射率R(λ)的计算 | 第74-77页 |
3. 4 实验误差分析 | 第77-79页 |
3. 4. 1 冲击波速度测量误差分析 | 第77页 |
3. 4. 2 冲击温度TH和样品有效发射率ε的测量误差分析 | 第77-78页 |
3. 4. 3 靶板动态反射率R(λ)和光谱吸收系数κ(λ)的测量误差分析 | 第78-79页 |
3. 5 实验结果 | 第79-90页 |
3. 6 实验现象分析 | 第90-93页 |
3. 7 结论 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-96页 |
第四章 液氩冲击压缩电导率测量 | 第96-105页 |
4. 1 引言 | 第96页 |
4. 2 实验方法 | 第96-100页 |
4. 2. 1 测试探头结构 | 第96-98页 |
4. 2. 2 电导率测试网络 | 第98-100页 |
4. 3 实验结果 | 第100-104页 |
参考文献 | 第104-105页 |
第五章 液氩物态方程的理论计算 | 第105-117页 |
5. 1 引言 | 第105-106页 |
5. 2 计算理论 | 第106-112页 |
5. 2. 1 理想气体自由能 | 第106-108页 |
5. 2. 2 液体变分微扰理论 | 第108-112页 |
5. 3 计算结果 | 第112-115页 |
5. 4 结论 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-117页 |
第六章 液体微扰理论的多组分推广及液氮物态方程研究 | 第117-125页 |
6. 1 引言 | 第117-118页 |
6. 2 计算理论 | 第118-120页 |
6. 3 计算结果 | 第120-122页 |
6. 4 分析与结论 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-125页 |
第七章 全文总结 | 第125-128页 |
附录 | 第128-130页 |
致谢 | 第130-131页 |