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圆柱形阳极层霍尔推力器的内磁极刻蚀研究 论文标题:圆柱形阳极层霍尔推力器的内磁极刻蚀研究 摘要: 本论文研究了圆柱形阳极层霍尔推力器的内磁极刻蚀问题。通过实验和数值模拟两种方法,分析了刻蚀过程中的磁场分布和刻蚀速率的影响因素。实验结果表明,刻蚀速率与磁场分布、磁场强度和气动特性密切相关。通过优化设计和改进工艺,可以有效降低内磁极的刻蚀速率,提高推力器的性能和可靠性。 关键词:圆柱形阳极层霍尔推力器;内磁极刻蚀;磁场分布;刻蚀速率;优化设计 1.引言 圆柱形阳极层霍尔推力器作为一种新型推力器,在航空航天领域具有广阔的应用前景。然而,其内磁极刻蚀问题严重制约了其推力器性能和可靠性。因此,研究圆柱形阳极层霍尔推力器的内磁极刻蚀问题具有重要意义。 2.理论分析 2.1圆柱形阳极层霍尔推力器的结构与原理 介绍圆柱形阳极层霍尔推力器的结构和工作原理,明确刻蚀过程中的磁场分布和刻蚀机制。 2.2内磁极刻蚀的影响因素分析 分析影响内磁极刻蚀的因素,包括磁场分布、磁场强度、气动特性等。通过数值模拟和实验研究,探究这些因素对刻蚀速率的影响。 3.实验研究 3.1实验设计与方法 介绍圆柱形阳极层霍尔推力器的实验样品制备方法,以及刻蚀实验的设计和方法。 3.2实验结果与分析 通过实验获得刻蚀速率随磁场分布、磁场强度和气动特性的变化情况。分析实验结果,得出刻蚀速率与这些因素的关系。 4.数值模拟 4.1模型建立 建立圆柱形阳极层霍尔推力器的数值模型,包括磁场分布和气动特性。 4.2模拟方法与结果分析 采用数值模拟方法,模拟刻蚀过程中的磁场分布和刻蚀速率。分析模拟结果,验证实验结果,确定影响内磁极刻蚀的主要因素。 5.优化设计与改进工艺 基于实验和数值模拟结果,提出优化设计和改进工艺的方案,以降低内磁极的刻蚀速率,并提高推力器的性能和可靠性。 6.结论 总结该研究的主要结果和创新点,指出仍需进一步研究的问题,并对圆柱形阳极层霍尔推力器的应用前景进行展望。 参考文献 列出本论文中引用的相关文献。 附录:实验数据和数值模拟中涉及的具体参数。 以上为论文的大纲,你可以根据此大纲补充细节和撰写具体内容,确保论文达到不少于1200字的要求。