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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

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