Ви є тут

Формирование потоков частиц и их взаимодействие с поверхностью электродов в импульсном разряде низкого давления

Автор: 
Антошкин Владислав Александрович
Тип роботи: 
кандидатская
Рік: 
2002
Кількість сторінок: 
171
Артикул:
136350
179 грн
Додати в кошик

Вміст

СОДЕРЖАНИЕ
Введение.
1. ОСЬЮВНЫЕ ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОТОКОВ ЧАСТИЦ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ТВЕРДОГО ТЕЛА И СПОСОБЫ ИХ ОПИСА1ШЯ
1.1. Механизм электрической эрозии.
1.1.1. Роль объемного и поверхностного источника тепла.
1.1.2. Уравнение энергетического баланса.
1.1.3. Тср.момеханическое разрушение электродов
1.1.4. Факельный механизм эрозии.
1.1.5. Взрывной механизм эрозии
1.2. Основные модели эрозионных процессов
1.2.1. Статистические модели.
1.2.2. Тепловые модели.
1.2.3. Вероятностные модели
1.3. Моделирование физических процессов в газовом разряде низкого
давления.
1.3.1. Модели, основанные на уравнениях баланса частиц.
1.3.2. Модели, основанные на уравнении Больцмана.
1.3.3. Вероятностные модели развития газового разряда
1.4. Выводы к главе.
2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОТОКОВ ЧАСТИЦ В ГАЗОВОМ РАЗРЯДЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ.
2.1. Моделирование электрических полей
2.1.1. Построение дискретных сеток.
2.1.2. Численные схемы решения уравнения Пуассона
2.1.3. Интерполяция потенциала электрического поля.
2.2. Расчет граекторий движения заряженных частиц.
2.3. Нахождение времени движения частицы в неоднородном
электрическом поле
2.4. Столкновения заряженных частиц в газовой среде.
2.4.1. Вероятность столкновений
2.4.2. Расчет вероятности столкновения на адаптивных сетках
2.4.3. Эффективное статистическое усреднение частиц
2.5. Расчет функции распределения частиц для тиратрона ТГИ1 0
2.6. Выводы к главе
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ ЧАСТИ НА ЭЛЕКТРОДАХ ВО ВРЕМЯ ГАШЕНИЯ РАЗРЯДА
3.1. Моделирование процесса распада плазмы.
3.2. Влияние напряжения на скорость распада плазмы
3.3. Объемная рекомбинация при низком давлении газа.
3.4. Выводы к главе.
4. РАСЧЕТ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭРОЗИИ.
4.1. Определение границы теплового воздействия
4.2. Расчет одномерного уравнения теплопроводности с одной
подвижной границей на адаптивной нестационарной сетке.
4.3. Результаты расчета тестовой задачи.
4.4. Расчет одномерного уравнения теплопроводности с двумя
подвижными границами на адаптивной нестационарной сетке.
4.5. Расчет одномерного уравнения теплопроводности с тремя
подвижными границами на адаптивной нестационарной сетке.
4.6. Запись уравнения теплопроводности в обобщенной системе
координат.
4.7. Расчет уравнения теплопроводности в обобщенной системе
координат с осевой симметрией.
4.8. Выводы к главе.
Заключение.
Список литературы