基于流体—化学反应混合模型的空气放电机理及特性研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
·论文的背景及研究意义 | 第11-12页 |
·空气放电理论基础 | 第12-19页 |
·空气放电理论历史回顾 | 第12-13页 |
·汤森理论 | 第13-15页 |
·流注理论 | 第15页 |
·空气放电分类 | 第15-19页 |
·空气放电数值模拟研究现状 | 第19-22页 |
·论文主要研究内容 | 第22-25页 |
·论文的主要工作 | 第22-23页 |
·论文的创新性工作 | 第23-25页 |
2 基于流体-化学反应的混合数值模型 | 第25-41页 |
·引言 | 第25页 |
·传统单一模型 | 第25-30页 |
·流体动力学模型 | 第26-27页 |
·动理学模型 | 第27-30页 |
·流体-化学混合模型的数值处理 | 第30-39页 |
·流体动力学方法 | 第30-32页 |
·化学反应方法 | 第32-36页 |
·边界条件和初始值 | 第36-37页 |
·外电路模型 | 第37-38页 |
·数值求解 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
3 空气放电输运参数的计算与分析 | 第41-51页 |
·引言 | 第41页 |
·Boltzmann 方程分析 | 第41-45页 |
·Boltzmann 方程两项近似 | 第42-43页 |
·电子的能量分布 | 第43-44页 |
·电子输运参数 | 第44-45页 |
·电子能量分布函数 | 第45-47页 |
·电子迁移率和扩散系数 | 第47-48页 |
·电子的电离反应系数 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
4 低气压空气放电特性及化学反应研究 | 第51-75页 |
·引言 | 第51页 |
·平行板模型 | 第51-62页 |
·物理计算模型 | 第51-53页 |
·放电电压-电流特性 | 第53-54页 |
·电子温度分布 | 第54页 |
·电极表面的电流密度 | 第54-55页 |
·粒子密度分布 | 第55-58页 |
·电场与电势分布 | 第58-59页 |
·电子能量产生与损失 | 第59-60页 |
·击穿电压与气压和间距乘积关系 | 第60-61页 |
·气压对放电特性的影响 | 第61-62页 |
·棒-板模型 | 第62-73页 |
·物理计算模型 | 第62-63页 |
·粒子密度分布 | 第63-68页 |
·电场强度与电势分布 | 第68-69页 |
·电子温度 | 第69-70页 |
·电极表面的电流密度 | 第70-71页 |
·气压对放电特性的影响 | 第71-73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
5 大气压空气放电的特征量及影响因素研究 | 第75-95页 |
·引言 | 第75页 |
·物理计算模型 | 第75-76页 |
·空气放电过程中的特征量分析 | 第76-88页 |
·放电电压-电流特性 | 第76-77页 |
·电流波形与电流密度分布 | 第77-78页 |
·粒子密度分布 | 第78-83页 |
·电势和电场分布 | 第83-86页 |
·电子温度分布 | 第86-87页 |
·电子能量的产生与损失 | 第87-88页 |
·影响空气放电特性的主要因素 | 第88-92页 |
·高海拔气压对放电特性的影响 | 第88-89页 |
·电极间距对放电特性的影响 | 第89-90页 |
·放电电压对放电特性的影响 | 第90-92页 |
·本章小结 | 第92-95页 |
6 大气压空气放电特性试验研究 | 第95-111页 |
·引言 | 第95页 |
·试验系统 | 第95-97页 |
·试验装置 | 第95-96页 |
·试验回路及步骤 | 第96-97页 |
·空气放电成像观察 | 第97-101页 |
·电晕放电发光特性 | 第97-100页 |
·电晕放电过程中紫外光子数变化 | 第100-101页 |
·空气放电电流研究 | 第101-108页 |
·正电晕放电电流 | 第102-103页 |
·负电晕放电电流 | 第103-105页 |
·电晕放电放电电压-电流特性 | 第105-107页 |
·电晕放电功率损耗功率研究 | 第107-108页 |
·本章小结 | 第108-111页 |
7 结论与展望 | 第111-115页 |
·结论 | 第111-112页 |
·展望 | 第112-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-127页 |
附录 | 第127-128页 |
A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第127-128页 |
B. 作者在攻读博士学位期间负责或参与的科研项目 | 第128页 |