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爆炸磁压缩发生器及其脉冲功率调制研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第1-9页 | ABSTRACT | 第9-11页 | 第一章 绪论 | 第11-18页 | ·课题来源及选题依据 | 第11-12页 | ·国内外研究现状及趋势 | 第12-16页 | ·本文的主要工作 | 第16-18页 | 第二章 螺旋型爆磁压缩发生器 | 第18-53页 | ·等效电路理论 | 第18-21页 | ·OHMIC损失 | 第21-29页 | ·趋肤深度和磁通泄漏 | 第22-26页 | ·临近效应 | 第26-27页 | ·柱锥形变螺距定子绕制 | 第27-28页 | ·间接馈电 | 第28-29页 | ·非OHMIC损 | 第29-36页 | ·接触损失 | 第29-32页 | ·金属的可压缩性 | 第32-33页 | ·金属电导率的变化 | 第33-34页 | ·金属和磁场的交界面 | 第34-36页 | ·装配公差 | 第36页 | ·3-D等效电路数值模拟 | 第36-47页 | ·3-D等效电路模型 | 第38-44页 | ·FCG模拟结果 | 第44-47页 | ·实验研究 | 第47-51页 | ·实验装置 | 第47-49页 | ·实验结果与分析 | 第49-51页 | ·本章小结 | 第51-53页 | 第三章 电枢的膨胀 | 第53-87页 | ·电枢膨胀研究的意义和方法 | 第53-57页 | ·研究电枢的膨胀的意义 | 第54-56页 | ·数值模拟程序和用户材料子程序 | 第56-57页 | ·计算模型 | 第57-73页 | ·应力和应变 | 第57-59页 | ·金属筒状态方程 | 第59-61页 | ·电枢材料强度模型 | 第61-62页 | ·炸药模型 | 第62-65页 | ·微孔洞模型 | 第65-68页 | ·VUMAT | 第68-72页 | ·ALE算法 | 第72-73页 | ·接触算法 | 第73页 | ·单元删除 | 第73页 | ·电枢膨胀模拟 | 第73-80页 | ·二维轴对称模型 | 第74-75页 | ·数值模拟结果 | 第75-78页 | ·电枢设计 | 第78-80页 | ·电枢膨胀实验 | 第80-81页 | ·炸药爆速测量 | 第80页 | ·电枢膨胀的光学测量 | 第80-81页 | ·动力学不稳定性模拟 | 第81-86页 | ·平面应变模型 | 第81-83页 | ·数值模拟结果 | 第83-84页 | ·对结果的解释 | 第84-86页 | ·本章小结 | 第86-87页 | 第四章 脉冲功率调制 | 第87-114页 | ·脉冲功率调制原理 | 第87-93页 | ·电爆炸丝切断开关 | 第87-90页 | ·爆炸切断开关 | 第90-91页 | ·脉冲变压器 | 第91-92页 | ·Blumlein脉冲传输线 | 第92-93页 | ·PSPICE模型 | 第93-101页 | ·PSpice模型库 | 第94-98页 | ·EEOS数值模拟 | 第98-101页 | ·两种脉冲功率调制电路的比较 | 第101-104页 | ·功率调制系统实验 | 第104-108页 | ·EEOS实验 | 第104-105页 | ·FCG驱动Vircator实验 | 第105-108页 | ·应用正交试验法进行参数优化 | 第108-112页 | ·正交表 | 第109-110页 | ·极差分析法 | 第110-111页 | ·分析结果 | 第111-112页 | ·本章小节 | 第112-114页 | 第五章 总结 | 第114-116页 | ·主要工作及结论 | 第114-115页 | ·今后工作展望 | 第115-116页 | 参考文献 | 第116-123页 | 致谢 | 第123-124页 | 附录 | 第124页 |
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