摘要 | 第1-14页 |
ABSTRACT | 第14-16页 |
物理量名称与符号表 | 第16-20页 |
第一章 绪论 | 第20-40页 |
·研究背景与意义 | 第20-21页 |
·激光推进概述 | 第21-28页 |
·早期激光推进器介绍 | 第22-24页 |
·当前研究的激光推进器介绍 | 第24-28页 |
·国内外相关研究综述 | 第28-38页 |
·理论研究 | 第28-31页 |
·实验研究 | 第31-35页 |
·数值计算研究 | 第35-38页 |
·本文研究内容及章节安排 | 第38-40页 |
第二章 控制方程组及物理化学模型 | 第40-68页 |
·引言 | 第40-41页 |
·高温空气等离子体的热化学平衡与非平衡 | 第41-43页 |
·热力学平衡与非平衡 | 第41-42页 |
·热力学温度模型 | 第42-43页 |
·化学平衡与非平衡 | 第43页 |
·控制方程组及定解条件 | 第43-49页 |
·轴对称热化学非平衡流控制方程组 | 第44-47页 |
·轴对称平衡流控制方程组 | 第47页 |
·一维热化学非平衡流控制方程组 | 第47页 |
·控制方程组的定解条件 | 第47-49页 |
·物理化学模型 | 第49-67页 |
·平衡空气模型 | 第50-53页 |
·化学反应动力学模型 | 第53-56页 |
·能量源项 | 第56-61页 |
·热力学关系 | 第61-63页 |
·输运模型 | 第63-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第三章 数值方法 | 第68-76页 |
·引言 | 第68-69页 |
·NND有限差分法 | 第69页 |
·NND有限体积法 | 第69-72页 |
·解耦法 | 第72-73页 |
·隐式处理方法 | 第73-75页 |
·源项的隐式处理 | 第73-74页 |
·LU-SGS方法 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第四章 激光作用下等离子体吸收波的形成和演化机制研究 | 第76-97页 |
·引言 | 第76-77页 |
·激光与等离子体相互作用 | 第77-81页 |
·激光辐射引起的空气击穿与等离子体点火模拟方案 | 第77-80页 |
·激光在等离子体中的逆韧致吸收机制 | 第80页 |
·等离子体共振吸收机制 | 第80-81页 |
·计算结果与分析 | 第81-95页 |
·一维平面波算例 | 第81-85页 |
·一维柱面波算例 | 第85-90页 |
·一维球面波算例 | 第90-95页 |
·本章小结 | 第95-97页 |
第五章 基于电子数密度限制器模型的光船工作过程模拟 | 第97-119页 |
·引言 | 第97-98页 |
·激光在等离子体中的传播和电子数密度限制器模型 | 第98-101页 |
·激光推进中的能量转化效率 | 第98页 |
·激光在等离子体中的传播 | 第98-100页 |
·电子数密度限制器模型 | 第100-101页 |
·计算条件 | 第101-102页 |
·光船构型及网格划分 | 第101-102页 |
·激光器工作条件 | 第102页 |
·计算结果与分析 | 第102-117页 |
·热化学非平衡-平衡模型转换研究 | 第102-107页 |
·抛物型激光推进光船工作过程数值模拟 | 第107-111页 |
·激光参数对激光推进光船推进性能的影响 | 第111-117页 |
·本章小结 | 第117-119页 |
第六章 基于等离子体吸收波波速模型的光船工作过程模拟 | 第119-130页 |
·引言 | 第119页 |
·等离子体吸收波波速模型 | 第119-121页 |
·球冠等离子体吸收波波速模型 | 第120页 |
·二维等离子体吸收波波速模型 | 第120-121页 |
·计算条件 | 第121-122页 |
·计算结果与分析 | 第122-129页 |
·球冠等离子体吸收波波速模型计算结果 | 第122-125页 |
·等离子体吸收波速度系数研究 | 第125-127页 |
·二维等离子体吸收波波速模型计算结果 | 第127-129页 |
·本章小结 | 第129-130页 |
第七章 总结与展望 | 第130-134页 |
·论文的主要工作与结论 | 第130-132页 |
·论文创新点 | 第132-133页 |
·展望与建议 | 第133-134页 |
致谢 | 第134-135页 |
参考文献 | 第135-146页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第146-147页 |
附录 A 参考量及无量纲化 | 第147-148页 |
附录 B 平衡空气热力学和输运系数计算表 | 第148-156页 |
附录 C 空气化学反应模型与组元常用数表 | 第156-171页 |