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同心嵌套通道式霍尔推力器设计研究

摘要第11-12页
ABSTRACT第12页
第一章 绪论第13-22页
    1.1 研究背景与意义第13-14页
    1.2 相关问题的国内外研究现状第14-21页
        1.2.1 霍尔推力器参数设计第14-18页
        1.2.2 霍尔推力器磁路设计第18-21页
    1.3 论文主要内容与结构安排第21-22页
第二章 嵌套通道式霍尔推力器设计方法第22-36页
    2.1 结构与设计概述第22-23页
    2.2 嵌套通道式霍尔推力器工作原理第23-27页
        2.2.1 电流效率第23-24页
        2.2.2 电压利用效率第24页
        2.2.3 工质利用效率第24-25页
        2.2.4 阳极效率第25-26页
        2.2.5 小结第26-27页
    2.3 霍尔推力器功率放大途径第27-28页
        2.3.1 提升放电电压增大放电功率第27页
        2.3.2 提升阳极质量流率增大放电功率第27-28页
    2.4 嵌套通道式霍尔推力器参数设计与优化流程第28-35页
        2.4.1 放电电压确定第28-29页
        2.4.2 总放电功率确定第29-31页
        2.4.3 总阳极质量流率确定第31页
        2.4.4 各放电室放电电流和阳极质量流率确定第31-32页
        2.4.5 放电通道宽度的选择第32-33页
        2.4.6 放电通道长度确定第33页
        2.4.7 参数设计步骤与优化第33-35页
    2.5 本章总结第35-36页
第三章 嵌套两通道式霍尔推力器设计第36-48页
    3.1 参数初步设计第36-38页
    3.2 工作状态扩展第38-40页
    3.3 阳极设计第40-44页
        3.3.1 阳极构型选择第40页
        3.3.2 阳极腔气体状态判定第40-41页
        3.3.3 阳极出口流体状态判定第41-42页
        3.3.4 歧孔设计第42-44页
    3.4 放电通道长度设计第44-47页
        3.4.1 等离子区长度估算第44-45页
        3.4.2 通道长度的确定第45-47页
    3.5 本章总结第47-48页
第四章 磁路设计与数值分析第48-63页
    4.1 磁路设计第48-51页
        4.1.1 磁极构型设计第48-49页
        4.1.2 磁路材料选择第49页
        4.1.3 励磁线圈组设计第49-51页
    4.2 磁场构型设计第51-52页
    4.3 磁场构型优化第52-57页
    4.4 利用磁路模型确定励磁电流值第57-60页
        4.4.1 磁路模型第57-59页
        4.4.2 漏磁系数的确定第59-60页
    4.5 调整线圈对磁场峰值的影响第60-62页
    4.6 本章总结第62-63页
第五章 推力器本体热分析第63-74页
    5.1 能量热耗散机理与热载模型第63-66页
        5.1.1 束流离子热耗散第63页
        5.1.2 束流电子热耗散第63页
        5.1.3 壁面热负载第63-64页
        5.1.4 阳极热负载第64页
        5.1.5 电离能耗第64页
        5.1.6 辐射能耗第64-66页
    5.2 热载荷数值计算参数设定第66-70页
        5.2.1 线圈材料设定第66-69页
        5.2.2 接触热阻第69页
        5.2.3 边界条件设定第69-70页
    5.3 热载荷数值分析第70-73页
        5.3.1 点火工况热仿真第70-71页
        5.3.2 推进工况热仿真第71-73页
    5.4 本章总结第73-74页
第六章 基于一维磁流体力学模型的性能计算第74-86页
    6.1 模型假设第74页
    6.2 模型方程第74-78页
        6.2.1 质量守恒方程第74-75页
        6.2.2 电流守恒方程第75页
        6.2.3 电离方程第75页
        6.2.4 离子动量守恒方程第75-76页
        6.2.5 电子能量方程第76-77页
        6.2.6 放电室轴向方向电场的建立第77-78页
    6.3 计算结果与分析第78-84页
        6.3.1 边界和初始条件设定第78-79页
        6.3.2 计算结果分析第79-83页
        6.3.3 磁屏提升效率的可能解释第83-84页
    6.4 本章总结第84-86页
结束语第86-89页
    主要工作总结第86-87页
    论文创新点第87页
    下一步工作展望第87-89页
致谢第89-90页
参考文献第90-94页
作者在学期间取得的学术成果第94页

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