含能材料激光点火过程的模型建立及其数值计算
1 绪论 | 第1-13页 |
·课题背景及意义 | 第9-10页 |
·激光点火技术发展 | 第10-12页 |
·点火系统及试验 | 第10-11页 |
·激光点火理论研究 | 第11-12页 |
·我国激光点火研究概况 | 第12页 |
·本文的主要工作 | 第12-13页 |
2 激光点火过程的简化解析解 | 第13-24页 |
·激光与含能材料相互作用过程 | 第13-14页 |
·激光的特性 | 第14-15页 |
·激光的方向性 | 第14页 |
·激光的亮度 | 第14-15页 |
·激光的单色性 | 第15页 |
·激光的相干性 | 第15页 |
·激光的模式 | 第15页 |
·含能材料对激光的吸收 | 第15-17页 |
·激光对含能材料的加热 | 第17-21页 |
·热传导方程的形式 | 第17-18页 |
·激光点火热流方程的解 | 第18-21页 |
·解析解与数值解的比较 | 第21页 |
·含能材料点火时间及点火能量 | 第21-22页 |
·含能材料的热分解 | 第22页 |
·含能材料的熔融气化 | 第22-23页 |
·气相中化学反应 | 第23页 |
·小结 | 第23-24页 |
3 激光点火过程的一维固相模型的建立及计算 | 第24-35页 |
·数学模型的建立 | 第24-26页 |
·基本假设 | 第24页 |
·数学方程 | 第24-25页 |
·初始条件与边界条件 | 第25-26页 |
·计算方法 | 第26-28页 |
·点火判据 | 第28页 |
·数值分析 | 第28-34页 |
·材料在激光作用下表面温度变化过程 | 第29-30页 |
·活性物质与惰性物质加热的比较 | 第30-31页 |
·功率对拐点温度的影响 | 第31页 |
·点火能量与点火时间的关系 | 第31-32页 |
·化学反应级数对点火的影响 | 第32-33页 |
·活化能对点火的影响 | 第33-34页 |
·小结 | 第34-35页 |
4 激光点火过程的二维固相模型及其计算 | 第35-45页 |
·数学模型的建立 | 第35-36页 |
·基本假设 | 第35页 |
·数学方程 | 第35-36页 |
·初始条件与边界条件 | 第36页 |
·计算方法 | 第36-38页 |
·计算结果 | 第38-44页 |
·功率对含能材料表面温度的影响规律 | 第39页 |
·激光脉宽对临界点火能量密度的影响 | 第39-40页 |
·光束半径对点火的影响 | 第40-41页 |
·热传导系数对点火能量密度的影响 | 第41页 |
·吸收系数对点火能量密度的影响 | 第41-42页 |
·含能材料内部温度分布 | 第42-43页 |
·波形对点火的影响 | 第43-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
5 气相点火模型及其计算 | 第45-55页 |
·硝胺推进剂的分解与燃烧 | 第45-47页 |
·数学模型的建立 | 第47-51页 |
·RDX在激光作用下的化学物理过程描述 | 第47-48页 |
·基本假设 | 第48页 |
·数学方程 | 第48-50页 |
·边界条件 | 第50-51页 |
·计算方法 | 第51-52页 |
·计算结果及分析 | 第52-54页 |
·RDX质量分数在空间中分布 | 第52-53页 |
·点火时间随激光功率变化规律 | 第53页 |
·点火时间随压强变化的规律 | 第53-54页 |
·熔化层厚度随压强变化规律曲线 | 第54页 |
·结论 | 第54-55页 |
6 结束语 | 第55-57页 |
·工作总结 | 第55页 |
·进一步的工作展望 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
附录: 攻读硕士期间作者正在发表的文章 | 第63页 |