摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-14页 |
第1章 绪论 | 第14-38页 |
·课题的科学意义与应用背景 | 第14-15页 |
·高压下物质粘性研究的发展与研究现状 | 第15-36页 |
·高温高压条件下物质粘性测量的实验方法 | 第16-19页 |
·Sakharov小扰动实验方法 | 第19-22页 |
·Sakharov小扰动实验数据的处理方法 | 第22-36页 |
·主要研究内容、方法及章节安排 | 第36-38页 |
第2章 本文提出的冲击波扰动振幅数值解方法 | 第38-45页 |
·数值方法 | 第38-40页 |
·基本方程 | 第38-39页 |
·流场计算离散网格 | 第39-40页 |
·初始条件和边界条件 | 第40页 |
·冲击波捕获方法——压力梯度极值判断方法 | 第40-42页 |
·粘性处理模型 | 第42页 |
·冲击波阵面扰动振幅振荡衰减曲线 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第3章 非均匀几何扰动流场中冲击波阵面扰动振幅数值解 | 第45-58页 |
·数值方法 | 第45-48页 |
·流场计算离散网格 | 第45-46页 |
·初始条件 | 第46-48页 |
·非均匀几何扰动流场中压力分布及其演化 | 第48-49页 |
·影响非均匀几何扰动流场中冲击波阵面扰动振幅数值解的因素 | 第49-55页 |
·初始流场和幅宽比 | 第50-51页 |
·体粘性 | 第51-52页 |
·剪切粘性 | 第52-54页 |
·扰动波长 | 第54-55页 |
·冲击压力15GPA条件下水的剪切粘性系数 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第4章 飞片碰撞小扰动实验 | 第58-81页 |
·二级轻气炮加载技术 | 第58-63页 |
·二级轻气炮工作原理 | 第59-60页 |
·飞片速度的测量原理 | 第60-61页 |
·样品材料的冲击加载 | 第61-63页 |
·飞片碰撞小扰动实验中样品的设计 | 第63-65页 |
·离散式电探针测量技术 | 第65-68页 |
·铝的飞片碰撞实验测量结果 | 第68-71页 |
·飞片碰撞实验数据处理 | 第71-78页 |
·冲击波阵面扰动波形 | 第71-73页 |
·冲击波阵面扰动振幅 | 第73-75页 |
·冲击波阵面传播距离 | 第75-77页 |
·冲击波阵面扰动振幅随传播距离振荡衰减 | 第77-78页 |
·实验误差讨论 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第5章 飞片碰撞流场中冲击波阵面扰动振幅数值解及实验分析 | 第81-94页 |
·数值方法 | 第81-82页 |
·流场计算离散网格 | 第81-82页 |
·初始条件 | 第82页 |
·飞片碰撞流场中压力分布及其演化 | 第82-85页 |
·影响飞片碰撞流场中冲击波阵面扰动振幅数值解的因素 | 第85-90页 |
·幅宽比 | 第85-86页 |
·初始流场 | 第86-87页 |
·体粘性 | 第87页 |
·剪切粘性 | 第87-89页 |
·扰动波长 | 第89-90页 |
·冲击条件下铝的等效剪切粘性系数 | 第90-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
第6章 SAKHAROV流场中冲击波阵面扰动振幅数值解 | 第94-108页 |
·数值方法 | 第94-95页 |
·流场计算离散网格 | 第94-95页 |
·初始条件 | 第95页 |
·SAKHAROV流场中压力分布及其演化 | 第95-98页 |
·影响SAKHAROV流场中冲击波阵面扰动振幅数值解的因素 | 第98-103页 |
·幅宽比 | 第98-99页 |
·初始流场 | 第99-100页 |
·体粘性 | 第100页 |
·剪切粘性 | 第100-102页 |
·扰动波长 | 第102-103页 |
·冲击压力31GPA条件下铝的等效剪切粘性系数 | 第103-105页 |
·冲击条件下金属铝的等效剪切粘性系数与压力的关系 | 第105-106页 |
·本章小结 | 第106-108页 |
全文总结 | 第108-110页 |
1. 全文研究的主要成果与创新之处 | 第108-109页 |
2. 尚需进一步研究的问题 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-117页 |
攻读博士学位期间公开发表的论文及科研成果 | 第117页 |