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柱面内爆磁压缩过程的磁流体力学数值模拟 |
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论文目录 |
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摘要 | 第3-4页 | ABSTRACT | 第4-5页 | 第1章 引言 | 第8-10页 | 第2章 国内外准等熵压缩实验、数值模拟发展现状 | 第10-21页 | 2.1 常见的准等熵压缩加载技术 | 第10-13页 | 2.1.1 斜波发生器 | 第10页 | 2.1.2 多层组合飞片 | 第10-11页 | 2.1.3 阻抗梯度飞片 | 第11页 | 2.1.4 爆轰真空腔法 | 第11-12页 | 2.1.5 激光驱动等熵压缩加载技术 | 第12-13页 | 2.2 磁驱动准等熵压缩技术 | 第13-14页 | 2.3 柱面内爆磁通量压缩发生器 | 第14-17页 | 2.3.1 MC-1发生器的基本原理和装置结构 | 第14-16页 | 2.3.2 柱面内爆磁通量压缩发生器的发展及应用 | 第16-17页 | 2.4 电驱动套筒内爆磁通量压缩装置 | 第17-19页 | 2.5 磁流体力学数值模拟研究进展 | 第19-21页 | 第3章 二维磁流体力学计算与分析 | 第21-51页 | 3.1 二维磁流体力学程序TriAngels-MHD简介 | 第21-23页 | 3.1.1 物理模型 | 第21页 | 3.1.2 数值模拟技术和程序功能 | 第21-23页 | 3.2 数值模拟输入输出条件的设定 | 第23-27页 | 3.2.1 材料的状态方程及电阻率模型 | 第23页 | 3.2.2 材料的本构模型 | 第23-25页 | 3.2.3 几何建模和网格生成 | 第25页 | 3.2.4 外部压力的设置 | 第25-26页 | 3.2.5 程序输出的设定 | 第26-27页 | 3.3 套筒外界面压强扰动、材料强度和粘性 | 第27-30页 | 3.4 套筒内界面扰动发展规律的分析 | 第30-39页 | 3.4.1 无扰动的情况 | 第31-33页 | 3.4.2 套筒内界面扰动振幅的发展规律 | 第33-39页 | 3.5 单级MC-1发生器的磁通量压缩能力 | 第39-51页 | 3.5.1 初始磁场大小对磁通量压缩能力的影响 | 第39-41页 | 3.5.2 动能-磁能转换效率 | 第41-45页 | 3.5.3 电阻率对磁通量压缩能力的影响 | 第45-48页 | 3.5.4 扰动对磁通量压缩能力的影响 | 第48-51页 | 第4章 一维磁流体力学计算与分析 | 第51-65页 | 4.1 一维磁流体力学程序MC11D | 第51-52页 | 4.2 柱面内爆磁通量压缩实验中的磁扩散过程 | 第52-59页 | 4.2.1 峭面磁扩散波现象 | 第53-55页 | 4.2.2 套筒材料的磁扩散速率变化情况 | 第55-59页 | 4.3 基于解析形式状态方程的数据处理方法 | 第59-65页 | 4.3.1 解析形式的状态方程组 | 第59-61页 | 4.3.2 确定材料状态方程参数的方法 | 第61-62页 | 4.3.3 柱面内爆磁通量压缩实验算例 | 第62-65页 | 第5章 总结与展望 | 第65-67页 | 5.1 主要研究结果 | 第65页 | 5.2 论文创新点 | 第65-66页 | 5.3 下一步工作展望 | 第66-67页 | 参考文献 | 第67-72页 | 致谢 | 第72-73页 | 附录 | 第73页 |
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