摘要 | 第1-15页 |
Abstract | 第15-18页 |
第一章 绪论 | 第18-40页 |
·课题背景及研究目标 | 第18-20页 |
·课题研究现状 | 第20-35页 |
·水击穿机理的研究现状 | 第20-29页 |
·水中电弧爆轰产生冲击波机理的研究现状 | 第29-32页 |
·水中冲击波传播和聚束机理的研究现状 | 第32-35页 |
·课题研究内容 | 第35-38页 |
·水击穿机理的研究内容 | 第35-36页 |
·水中电弧爆轰产生冲击波机理的研究内容 | 第36-37页 |
·水中冲击波传播和聚束机理的研究内容 | 第37-38页 |
·论文结构及其主要研究结果 | 第38-40页 |
第二章 水中等离子体声源的击穿机理研究 | 第40-78页 |
·水中等离子体声源的工作特性 | 第40-41页 |
·对电热击穿物理机制的分析 | 第41-46页 |
·预击穿加热过程的分析 | 第46-50页 |
·预击穿加热阶段放电间隙电压演化的分析 | 第50-52页 |
·预击穿加热阶段的数值模拟 | 第52-60页 |
·针对水中放电间隙电热击穿过程的 pSpice 模型 | 第60-63页 |
·火花击穿阶段的物理化学反应 | 第63-70页 |
·电子对分子的预加热阶段 | 第64-66页 |
·电子碰撞电离阶段 | 第66-68页 |
·能量平衡阶段 | 第68-70页 |
·火花击穿阶段雪崩电离过程的数值模拟 | 第70-76页 |
·小结 | 第76-78页 |
第三章 水中电弧爆轰机理研究 | 第78-102页 |
·电弧爆轰过程综述 | 第78-80页 |
·放电等离子体的演化过程 | 第80-83页 |
·水中电弧的径向振动过程 | 第83-87页 |
·放电电路的演化过程 | 第87-88页 |
·水中电弧边界上的气化过程 | 第88-92页 |
·离子化学沉积 | 第88-91页 |
·电弧的辐射加热 | 第91-92页 |
·对电弧爆轰过程的数值模拟 | 第92-100页 |
·小结 | 第100-102页 |
第四章 水中放电冲击波的传播、聚束规律研究 | 第102-110页 |
·水中冲击波的传播特性综述 | 第102-104页 |
·放电冲击波近场传播规律的数值模拟 | 第104-107页 |
·放电冲击波聚束规律的数值模拟 | 第107-109页 |
·小结 | 第109-110页 |
第五章 水中等离子体声源的初步研制 | 第110-131页 |
·充电系统 | 第111-115页 |
·触发系统 | 第115-119页 |
·触发脉冲产生装置 | 第115-117页 |
·动作信号产生装置 | 第117页 |
·充电状态判别装置 | 第117-119页 |
·放电系统 | 第119-122页 |
·气体开关 | 第119-120页 |
·传输线及其连接 | 第120-121页 |
·放电诊断系统 | 第121-122页 |
·水中放电间隙 | 第122-126页 |
·声能聚束装置 | 第126-127页 |
·水中等离子体声源的配套设备 | 第127-130页 |
·小结 | 第130-131页 |
第六章 对理论研究模型及其结果的实验验证 | 第131-147页 |
·电热击穿理论模型和水中电弧爆轰理论模型的实验 | 第131-141页 |
·实验测量系统 | 第132-133页 |
·实验测量结果 | 第133-137页 |
·实验结果分析 | 第137-141页 |
·水中放电冲击波传播规律的实验 | 第141-143页 |
·实验测量系统 | 第141-142页 |
·实验测量结果 | 第142页 |
·实验结果分析 | 第142-143页 |
·放电冲击波的声学聚束实验 | 第143-145页 |
·实验测量系统 | 第143-144页 |
·实验测量结果 | 第144-145页 |
·实验结果分析 | 第145页 |
·小结 | 第145-147页 |
第七章 总结 | 第147-155页 |
·主要工作与结果 | 第147-150页 |
·水中等离子体声源击穿机理 | 第147-148页 |
·水中电弧爆轰机理 | 第148-150页 |
·水中放电冲击波的传播、聚束机理 | 第150页 |
·主要创新点 | 第150-151页 |
·存在的问题及未来工作展望 | 第151-155页 |
致谢 | 第155-156页 |
参考文献 | 第156-169页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第169页 |