飞行器系列丛书 气动减速技术作者: 余莉 著出版时间: 2018年版丛编项: 飞行器系列丛书内容简介 《气动减速技术》以气动减速系统工作包线为主线,系统介绍了各类气动减速系统的工作原理、结构形式、性能特点和设计分析方法,其中包括作者在科研过程中的一些实践经验及创新成果。《气动减速技术》共8章。第1~2章介绍气动减速系统的作用、工作原理、应用情况及与之密切相关的基本理论。第3~ 4章阐述高超音速气动减速系统的相关内容,包括航天器再入减速系统、充气式减速装置、可展开刚性减速装置的工作特点和性能分析方法。第5~7章对降落伞和翼伞的工作性能和分析方法进行介绍,包括开伞控制、群伞设计、尾流及伞衣变形等问题,建立了降落伞工作过程的动力学分析模型。第8章着重对充气式减速器、常规降落伞和冲压式翼伞的设计要点进行介绍,包括几何设计、强度分析及材料选择等内容。目录目录第1章 绪论 11.1气动减速系统作用 11.2工作原理 21.2.1弹道系数 21.2.2工作原理 31.3类型及工作包线 41.3.1类型 41.3.2工作包线 51.4气动减速装置的应用情况 71.4.1飞行器回收 71.4.2救生 101.4.3空降空投 111.4.4兵器 141.4.5星际探测 141.4.6飞机 161.4.7高空空间应用 18第2章 基本理论 212.1坐标系及其变换 212.1.1坐标系 212.1.2坐标系之间的关系 222.1.3运动状态量之间的关系 252.2纺织材料及透气性 262.2.1纺织材料原料及基本形态 262.2.2纺织材料力学性能 272.2.3纺织材料的透气性 292.2.4织物透气性的影响因素 312.3速度 332.3.1地速与空速 332.3.2表速、真速和实际空速 342.3.3极限速度 342.4过载 352.4.1过载的概念 352.4.2过载影响因素 362.5气动性能 372.5.1气动力 372.5.2结构外形对气动性能的影响 392.5.3透气性对气动性能的影响 402.5.4工况对气动性能的影响 422.6附加质量 452.6.1附加质量的概念 452.6.2附加质量的确定 48第3章 航天器再入减速着陆系统 523.1概述 523.1.1再入航天器类型 523.1.2再入系统工作环境 543.2再入系统工作过程 583.2.1再入过程 583.2.2再入方式 603.3航天器回收着陆系统 633.3.1回收着陆过程 633.3.2回收系统组成 653.3.3伞舱盖分离过程 663.3.4着陆缓冲过程 683.4再入返回设计基本问题 703.4.1技术体系 703.4.2音障、热障和黑障 713.4.3再入走廊 713.5再入过程气动特性及飞行性能 753.5.1概述 753.5.2气动阻力与减速性能 763.5.3气动升力写轨迹控制 773.5.4配平迎角与稳定性能 783.6再入过程气动热 793.6.1气动热产生原因及影响 793.6.2热流密度工程估算方法 813.6.3参考焓方法 843.6.4表面温度估算 863.7再人航天器防热设计 873.7.1气动热设计 873.7.2防热方法 883.7.3防热材料 89第4章 超音速气动减速系统 924.1概述 924.1.1大载重任务需求 924.1.2提高包线性能要求 944.2柔性充气式气动减速装置 954.2.1发展历程 954.2.2结构分类 984.2.3气球伞 1014.2.4充气式阻力锥 1074.3机械式气动减速装置 1154.3.1结构类型及特点 1154.3.2半刚性可展开伞状减速器 1174.3.3折叠板刚性减速装置 1194.3.4旋翼式气动减速装置 1214.4飞行性能 1244.4.1轨迹设计及控制 1244.4.2刚体运动方程 1254.4.3超音速减速系统轨迹计算 127第5章 降落伞基础及气动性能 1305.1概述 1305.1.1发展历程 1305.1.2伞系统组成 1315.2伞衣类型 1375.2.1伞衣几何结构 1375.2.2密实织物伞 1385.2.3开缝伞 1415.2.4旋转伞 1435.3降落伞的气动性能 1455.3.1降落伞的气动力参数 1455.3.2结构对气动力的影响 1465.3.3伞衣压强分布及研究方法 1485.3.4降落伞的气动稳定性 1545.4降落伞的气动热问题 1555.4.1热平衡方程 1555.4.2对流换热系数 1575.5阻力特征及控制 1595.5.1意义 1595.5.2收口方法 1605.5.3收口绳的安装及结构 1625.5.4收口布的安装及结构 1635.5.5收口控制程度 1655.6尾流及影响 1665.6.1亚音速尾流 1665.6.2超音速尾流 1675.6.3尾流区影响因素 1685.6.4降落伞尾流及伞顶塌陷 1705.7群伞气动性能 1745.7.1概述 1745.7.2群伞性能特点 1755.7.3群伞设计要点 1785.8降落伞振动 1805.8.1伞衣振动 1805.8.2绳带振动 1835.8.3共振 186第6章 伞载系统动力学 1886.1降落伞的工作过程 1886.2降落伞开伞过程 1896.2.1降落拿开伞方式 1896.2.2降落伞开伞程序 1906.2.3降落伞的充气过程 1926.2.4降落伞的折叠和包装 1936.3拉直过程动力学 1966.3.1拉直阶段轨迹计算 1966.3.2拉直力计算模型 1986.3.3最大拉直力估算 2016.3.4拉直力影响因素 2046.3.5拉出过程设计要点 2056.4充气过程动力学 2066.4.1降落伞的充气性能 2066.4.2阻力特征及附加质量的变化 2106.4.3充气过程运动模型 2156.4.4最大开伞动载估算 2176.4.5开伞动载影响因素2226.4.6充气过程设计要点 2246.5伞载系统稳定稳降阶段 2266.5.1稳定阶段损失高度估算 2266.5.2伞载系统的稳定性 2276.5.3伞载系统稳定性判据 2286.5.4三维稳降阶段运动方程 2316.5.5伞载系统稳定性影响因素 233第7章 翼伞基础 2387.1概述 2387.2冲压式翼伞基本结构 2407.3翼伞气动特性 2427.3.1二维气动特性 2427.3.2翼伞气动特性 2437.3.3翼伞升阻比的影响因素 2447.4翼伞系统静稳定性 2477.4.1翼伞系统静稳定性分析 2477.4.2静稳定性影响因素 2487.5翼伞系统工作过裎 2507.6开伞过程 2527.6.1开伞控制方法 2527.6.2充气过程运动模型 2557.6.3收口布三阶段模型 2587.7滑翔飞行过程 2637.7.1翼伞系统六自由度模型 2637.7.2翼伞系统平面运动模型 2657.7.3稳定滑翔运动 2677.7.4翼伞滑翔性能 2687.8牵引升空过程 2717.9翼伞操纵及减速雀降过程 2737.9.1翼伞的操纵 2737.9.2翼伞的雀降着陆运动 275第8章 气动减速系统设计 2778.1充气式减速器设计 2778.1.1气球伞设计 2778.1.2充气式再人器设计 2828.1.3充气式减速器材料选择 2848.2弹道型降落伞设计 2908.2.1结构设计 2908.2.2强度计算 2928.3冲压式翼伞设计 2998.3.1翼型设计 2998.3.2伞衣设计 3018.3.3伞绳及操纵绳设计 3048.3.4其他附件设计 3068.3.5材料选择 307 上一篇: 飞行器动力工程专业系列教材 燃气轮机建模、仿真与控制 基于人工神经网络的方法 (新西兰)HAMID 下一篇: 飞行器系列丛书 结构疲劳寿命分析 姚卫星 著 2019年版