氧碘化学激光器轻型化技术研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
·激光的产生与发展 | 第11-12页 |
·化学激光概述 | 第12-15页 |
·化学激光的基本概念 | 第13页 |
·化学激光的基本特点 | 第13-14页 |
·化学激光的发展 | 第14-15页 |
·氧碘化学激光的基本原理 | 第15-17页 |
·激发态氧的产生 | 第15-16页 |
·激发态氧的猝灭 | 第16页 |
·碘分子解离与氧碘传能 | 第16-17页 |
·氧碘化学激光器的研制 | 第17-22页 |
·激光与物质相互作用温度场数值模拟 | 第22-25页 |
2 均匀液滴氧发生器的研究 | 第25-61页 |
·氧碘化学激光器的主要性能参数 | 第25-28页 |
·反应效率 | 第26页 |
·激发效率 | 第26-27页 |
·提取效率 | 第27页 |
·体积效率 | 第27-28页 |
·化学效率 | 第28页 |
·氧发生器性能检测方法及系统的建立 | 第28-32页 |
·O_2 (~1△)产率测量 | 第28-30页 |
·H_2O汽绝对浓度测量 | 第30-31页 |
·氯气利用率测量 | 第31-32页 |
·均匀液滴形成理论分析 | 第32-37页 |
·发生器结构数值模拟 | 第37-48页 |
·进液腔流动状态模拟 | 第37-44页 |
·气体分配器流动模拟 | 第44-45页 |
·气体混合器模拟 | 第45-46页 |
·发生器气液两相流流动与化学反应模拟 | 第46-48页 |
·均匀液滴发生器研制及实验研究 | 第48-58页 |
·电振荡器 | 第48-51页 |
·发生器性能实验及结果分析 | 第51-58页 |
·激光器研制及出光实验考察 | 第58-59页 |
·结论 | 第59-61页 |
3 均匀液滴氧发生器材料轻量化研究 | 第61-88页 |
·复合材料选择与基本性能 | 第61-62页 |
·构件力学与结构设计 | 第62-67页 |
·玻璃钢层合板设计 | 第63-64页 |
·玻璃钢/不锈钢界面环氧层设计与处理 | 第64页 |
·构件结构设计 | 第64-66页 |
·设计时还应注意的问题 | 第66-67页 |
·力学性能实验与模拟 | 第67-81页 |
·ANSYS有限元分析软件介绍 | 第67页 |
·玻璃钢及玻璃钢/不锈钢复合板的力学性能 | 第67-69页 |
·层合板弯曲试验 | 第69-71页 |
·四通体的分析 | 第71-76页 |
·罐件分析 | 第76-80页 |
·实验结果比较 | 第80-81页 |
·小结 | 第81页 |
·碳纤维/环氧树脂复合材料储液罐有限元分析 | 第81-84页 |
·储液罐封头优化设计 | 第84-86页 |
·碳纤维复合材料发生器与不锈钢发生器实验效果比较 | 第86-87页 |
·结论 | 第87-88页 |
4 激光与物质相互作用 | 第88-120页 |
·概述 | 第88页 |
·激光辐照金属材料的物理模型和数学模型 | 第88-91页 |
·材料的热物理性质 | 第88-89页 |
·激光加热下物体的温度场 | 第89-91页 |
·ANSYS软件热分析理论及数值模拟 | 第91-98页 |
·ANSYS热分析的传热学经典理论 | 第91-92页 |
·热分析材料重要属性 | 第92-94页 |
·稳态分析 | 第94页 |
·瞬态分析 | 第94-96页 |
·相变问题 | 第96-98页 |
·小结 | 第98页 |
·化学激光辐照纯金属(铝)的温度场的数值模拟 | 第98-110页 |
·实验简介 | 第98-99页 |
·纯铝热物性参数的处理 | 第99-101页 |
·ANSYS数值模拟流程 | 第101-105页 |
·模拟结果分析及与真实试样的对比 | 第105-109页 |
·激光辐照纯铝温度场阈值的分析与讨论 | 第109-110页 |
·小结 | 第110页 |
·化学激光辐照合金(黄铜)的温度场的数值模拟 | 第110-118页 |
·实验简介 | 第110-111页 |
·铜锌合金热物性参数的确定 | 第111-114页 |
·数值模拟流程 | 第114页 |
·模拟结果与分析 | 第114-116页 |
·激光辐照铜锌合金阈值的求解与讨论 | 第116-117页 |
·小结 | 第117-118页 |
·结论与展望 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-125页 |
论文、专利及奖励情况 | 第125-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
作者简介 | 第127-129页 |