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耦合电极—鞘层—电弧的数值模拟

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
Nomenclature术语表第14-17页
    拉丁字母表第14-15页
    希腊字母表第15-16页
    下标第16-17页
第一章 引言第17-47页
    1.1 热等离子体及其数值模拟第17-19页
        1.1.1 热等离子体基本概念第17-18页
        1.1.2 弧柱热等离子体数值模拟第18-19页
    1.2 电弧放电中的近阴极和近阳极区特性第19-27页
        1.2.1 近阴极区第19-23页
        1.2.2 近阳极区第23-27页
    1.3 热发射电子阴极的非线性加热第27-35页
        1.3.1 Benilov模型(解耦合模型)第27-29页
        1.3.2 Lowke模型(耦合模型)第29-32页
        1.3.3 Botticher,Flesch等模型第32-35页
    1.4 阴极表面非线性加热带来的多解性第35-37页
    1.5 本文的创新点、主要工作及内容安排第37-38页
        1.5.1 本文工作的创新点第37-38页
        1.5.2 主要工作及内容安排第38页
    参考文献第38-47页
第二章 鞘层和预鞘层第47-63页
    1.1 研究背景第47页
    1.2 鞘层模型第47-50页
        1.2.1 基本假定第47-48页
        1.2.2 鞘层中相关公式推导第48-50页
    1.3 预鞘层模型第50-52页
        1.3.1 基本假定[8]第50页
        1.3.2 预鞘层相关公式第50-52页
    1.4 阴极表面电流密度及能量输运公式第52-56页
        1.4.1 阴极表面电流密度相关公式第52-53页
        1.4.2 模型验证:自由电弧放电第53-55页
        1.4.3 阴极表面能量输运第55-56页
    1.5 模型计算结果与实验的对比第56-60页
    1.6 本章小结第60页
    参考文献第60-63页
第三章 阴极-鞘层-等离子体耦合模型第63-85页
    3.1 研究背景第63-64页
    3.2 基本假定第64-65页
    3.3 守恒方程第65-67页
        3.3.1 弧柱和热扰动层区域(Thermal perturbation layer)第65-67页
        3.3.2 热扰动层中的电子/离子流描述第67页
        3.3.3 阴极主体第67页
    3.4 计算域及边界条件设置第67-69页
    3.5 模拟结果及讨论第69-79页
        3.5.1 阴极固体表面特性第69-73页
        3.5.2 电弧弧柱特性第73-76页
        3.5.3 电弧流动特性分析第76-79页
        3.5.4 AMF作用下弧根的收缩第79页
    3.6 本章小结第79-80页
    参考文献第80-85页
第四章 阴极表面能流密度和电势分布第85-107页
    4.1 研究背景第85-86页
    4.2 基本假定第86-88页
    4.3 守恒方程第88页
    4.4 计算域及边界条件设置第88-89页
    4.5 模拟结果及讨论第89-103页
        4.5.1 阴极表面的加热第89-92页
        4.5.2 弧柱等离子体对近阴极边界层的热传导影响第92-94页
        4.5.3 弧柱等离子体对近阴极边界层的电势影响第94-99页
        4.5.4 弧柱等离子体参数特性第99-103页
    4.6 本章小结第103-104页
    参考文献第104-107页
第五章 自由电弧磁抽吸和弧根收缩效应第107-121页
    5.1 研究背景第107-109页
    5.2 基本概念和假定第109-111页
    5.3 计算域边界条件设第111-113页
    5.4 模拟结果及讨论第113-118页
    5.5 本章小结第118页
    参考文献第118-121页
第六章 双射流电弧三维数值模拟第121-137页
    6.1 研究背景第121-123页
    6.2 基本假定和方程第123-124页
    6.3 计算域边界条件设置第124-125页
    6.4 模拟结果及讨论第125-135页
        6.4.1 XZ平面第127-134页
        6.4.2 YZ平面第134-135页
    6.5 本章小结第135-136页
    参考文献第136-137页
第七章 总结与展望第137-141页
    7.1 全文总结第137-138页
    7.2 未来工作展望第138-141页
发表的学术论文第141-143页
致谢第143页

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