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等离子体高能合成射流及其超声速流动控制机理研究

摘要第1-14页
Abstract第14-16页
第一章 绪论第16-40页
   ·研究背景和意义第16-17页
   ·主动流动控制激励器分类及工作性能参数第17-22页
     ·主动流动控制激励器分类第17-20页
     ·激励器工作性能参数第20-22页
   ·高速流场主动流动控制激励器及应用进展第22-37页
     ·流体式激励器第22-29页
     ·机械式激励器第29-30页
     ·等离子体激励器第30-36页
     ·小结第36-37页
   ·本文主要工作第37-40页
     ·问题的提出第37-38页
     ·主要研究内容与章节安排第38-40页
第二章 两电极等离子体合成射流数值模拟与实验研究第40-75页
   ·引言第40-41页
   ·两电极等离子体合成射流数值模拟研究第41-55页
     ·数值计算模型第41-48页
     ·结果验证及气体加热效率分析第48-50页
     ·等离子体合成射流流场特性分析第50-52页
     ·等离子体合成射流参数影响第52-55页
   ·两电极等离子体合成射流实验研究第55-73页
     ·实验与测试系统第56-60页
       ·阴影技术第56-57页
       ·两电极等离子体合成射流激励器第57-58页
       ·电源系统及放电测量装置第58-59页
       ·高速阴影系统第59-60页
     ·放电电压-电流特性分析第60-63页
     ·射流流场结构及发展过程第63-67页
     ·射流特性影响因素第67-73页
   ·小结第73-75页
第三章 三电极等离子体高能合成射流激励器工作特性研究第75-95页
   ·引言第75-76页
   ·三电极等离子体高能合成射流激励器工作原理第76-78页
     ·三电极等离子体高能合成射流激励器基本结构及工作过程第76-77页
     ·工作特点及其优越性第77-78页
   ·三电极等离子体高能合成射流放电及能量特性第78-84页
     ·电源系统第78-79页
     ·三电极等离子体合成射流激励器典型放电过程第79-81页
     ·放电电压-电流及能量转换分析第81-84页
   ·三电极等离子体高能合成射流流场特性实验研究第84-93页
     ·工作过程及流场特征第84-86页
     ·三电极等离子体高能合成射流工作参数研究第86-93页
   ·小结第93-95页
第四章 低气压下两电极/三电极激励器实验研究第95-116页
   ·引言第95-96页
   ·两电极/三电极激励器不同气压下的工作特性第96-106页
     ·实验条件第96-97页
     ·两电极激励器工作特性第97-100页
     ·三电极激励器工作特性第100-105页
     ·气体放电等离子体能量传递对射流形成的影响第105-106页
   ·低气压条件下三电极激励器不同工作参数影响第106-114页
     ·电容大小的影响第107-110页
     ·腔体体积的影响第110-112页
     ·出口直径的影响第112-114页
   ·小结第114-116页
第五章 三电极等离子体高能合成射流用于超声速流动控制第116-147页
   ·引言第116-117页
   ·实验测试系统和实验模型第117-121页
     ·超声速静风洞系统第117-119页
     ·实验模型第119-121页
   ·等离子体合成射流与超声速主流干扰特性研究第121-133页
     ·干扰流场发展及特性第121-126页
     ·电容大小对流场干扰特性的影响第126-129页
     ·激励器出口直径对流场干扰特性的影响第129-132页
     ·射流倾角对流场干扰特性的影响第132-133页
   ·基于等离子体合成射流的激波控制研究第133-145页
     ·等离子体合成射流激波控制机理分析第134-139页
     ·等离子体合成射流不同激波强度控制效果对比第139-141页
     ·不同激励器出口构型对激波控制效果的影响第141-143页
     ·激励器布置位置对激波控制效果的影响第143-145页
   ·小结第145-147页
第六章 结论与展望第147-154页
   ·结论和创新点第147-152页
     ·结论第147-151页
     ·创新点第151-152页
   ·对未来研究工作的展望第152-154页
致谢第154-156页
参考文献第156-169页
作者在学期间取得的学术成果第169-170页

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