摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第7-18页 |
1.1 气体放电等离子体 | 第7-11页 |
1.2 常见的气体放电的形式 | 第11-14页 |
1.2.1 直流放电 | 第11-13页 |
1.2.2 交流放电 | 第13-14页 |
1.2.3 射频放电,微波放电 | 第14页 |
1.3 高速气流中气体放电的研究现状及意义 | 第14-17页 |
1.4 本文的内容安排 | 第17-18页 |
2 实验系统 | 第18-23页 |
2.1 气体击穿实验的发生装置 | 第18-20页 |
2.1.1 直流击穿实验装置 | 第18-19页 |
2.1.2 交流击穿实验装置 | 第19-20页 |
2.2 高速气体的产生实验装置 | 第20-23页 |
3 实验理论基础 | 第23-30页 |
3.1 理论计算流速与实际修正流速 | 第23-27页 |
3.2 当地声速与雷诺数 | 第27-30页 |
4 实验结果与分析 | 第30-48页 |
4.1 高速氩气的直、交流击穿特性对比 | 第30-36页 |
4.1.1 高速氩气的交流击穿特性 | 第30-32页 |
4.1.2 高速氩气的直流击穿特性 | 第32-35页 |
4.1.3 不同电源下,流速变化规律的机理分析 | 第35-36页 |
4.1.4 小结 | 第36页 |
4.2 不同电极间距下高速气流的直流击穿特性 | 第36-43页 |
4.2.1 电极间距为 20 mm时,氩气的直流击穿特性 | 第36-40页 |
4.2.2 电极间距为 40 mm时,氩气的直流击穿特性 | 第40-43页 |
4.2.3 小结 | 第43页 |
4.3 气压对高速气体直流击穿特性的影响 | 第43-48页 |
4.3.1 不同气压下,氩气的直流击穿电压随气流速度的变化 | 第43-47页 |
4.3.2 小结 | 第47-48页 |
结论 | 第48-50页 |
5.1 结论 | 第48-49页 |
5.2 展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-57页 |