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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

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