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高速氩气流的交流击穿特性

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-21页
    1.1 气体放电等离子体简介第9-13页
    1.2 介质阻挡放电第13-18页
        1.2.1 概述第13页
        1.2.2 介质阻挡放电的结构特点第13-15页
        1.2.3 介质阻挡放电原理及三种模式第15-16页
        1.2.4 气流中的介质阻挡放电第16-18页
    1.3 高速气流下的击穿行为第18-20页
    1.4 本文研究的主要内容第20-21页
2 实验装置与技术第21-38页
    2.1 高速气流击穿实验与检测系统第21-22页
    2.2 高速气流的产生第22-24页
        2.2.1 厚壁毛细管第22-23页
        2.2.2 超声分子束喷嘴第23-24页
    2.3 气体流速的控制、计算第24-28页
        2.3.1 氩气流温度及流速的计算第24-27页
        2.3.2 当地声速及马赫数的计算第27-28页
    2.4 气体流速的测量第28-34页
        2.4.1 皮托管测速法的实验原理第28-29页
        2.4.2 皮托管测速实验装置第29-30页
        2.4.3 皮托管测速法的实验结果第30-34页
    2.5 击穿电压的测量方法第34-38页
        2.5.1 气体击穿发生的判据第34-35页
        2.5.2 驱动电压的增速对击穿电压的影响第35-38页
3 实验结果与分析第38-53页
    3.1 放电形貌第38-42页
        3.1.1 针-环型实验装置的放电图像第39-40页
        3.1.2 环-板型实验装置的放电图像第40-41页
        3.1.3 针板直接式放电结构第41-42页
    3.2 氩气击穿电压与气体流速的关系第42-46页
        3.2.1 毛细管气流的击穿第42-44页
        3.2.2 Laval喷嘴分子束流的击穿第44-46页
    3.3 氩气击穿电压与雷诺数的关系第46-53页
        3.3.1 雷诺数的计算第46-47页
        3.3.2 毛细管气流的击穿第47-49页
        3.3.3 Laval喷嘴分子束流的击穿第49-51页
        3.3.4 流速影响击穿电压的机理分析第51-53页
结论第53-55页
参考文献第55-58页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第58-59页
致谢第59-60页

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