星球车出版时间:2011年版内容简介 《星球车》通过研究星球车的使用特点、移动方式和结构特点,着重讨论了星球车运动的控制问题和试验操作问题。《星球车》特别介绍了以星球车原理为基础制造的新型移动机械和自动运输装置CTP-1,以及在清除切尔诺贝利核电站事故后果时的应用情况。《星球车》可为在不利于人的恶劣环境中使用的技术设备和自动装置的制造者提供参考,可为从事地面运输机械的设计师提供借鉴。目录第1章 星球车的工作条件1.1 关于某些行星及其卫星的概述1.2 行星及其卫星表面的气候条件1.3 行星及其卫星土壤表层的结构、地貌及其机械物理特性1.3.1 对行星及其卫星表面的研究方法1.3.2 月球1.3.3 火星1.3.4 金星1.3.5 水星1.3.6 木星的卫星1.3.7 符合星球车运动条件的一般情况第2章 星球车的用途 2.1 特点2.2 分类和要求2.3 工作时问和工作寿命2.4 星球车的标准化第3章 星球车的主要移动方法及其行进装置3.1 轮式和履带式行进装置3.1.1 星球车支撑牵引通过能力和断面通过能力的估算参数3.1.2 灵活性、机动性和可控性3.1.3 改变星球车运动方向系统3.1.4 提高轮式行进装置和履带式行进装置效率的途径3.2 运输机械行进装置的步进原理3.2.1 运输机械实现步进移动方式的一些方法3.2.2 步进运动的动力学3.2.3 步进机的通过能力3.2.4 能量消耗3.3 轮一步进式行进装置3.3.1 基本的前提条件3.3.2 轮一步进运动的特点3.3.3 轮一步进式行进装置的运动学3.3.4 合成连续运动的轮一步进行进机构的一些方法3.3.5 对断续运动轮一步进行进装置的某些综合方法3.4 在超低重力作用下移动的特点第4章 星球车系统及部件的结构特点4.1 承载结构系统的特点4.2 行进装置4.2.1 轮式行进装置4.2.2 履带式行进装置4.3 悬挂装置4.4 传动机构4.4.1 机电传动机构的原理4.4.2 牵引电驱动机构4.4.3 传动部件的设计4.4.4 轮一步进行进装置独立驱动机构的结构特点4.5 制动系统4.6 动力装置第5章 对星球车运动的控制5.1 星球车(作为控制对象)的特点以及对控制系统的要求5.2 星球车工作效率的评定标准5.3 建立星球车运动控制系统的原则,解决控制运动问题的方法5.3.1 对星球车运动的控制和控制系统的结构5.3.2 星球车控制系统中的等级安排5.4 决策的系统5.4.1 决策系统的任务和结构5.4.2 形成外部环境模型的方法5.4.3 形成通过能力概念的装置5.4.4 规划轨迹和制定命令信息的装置5.5 星球车信息系统综合装置5.5.1 对信息系统综合装置的要求及其结构5.5.2 预报外形通过能力的方法5.5.3 预测支撑通过能力的方法5.5.4 测定空间位置角5.5.5 计算运动路线5.5.6 测定构件力矩负载系统和触觉敏化系统5.6 控制运动系统的实例第6章 确保摩擦部件的工作能力及摩擦部件的试验6.1 在宇宙中以及在行星上使用摩擦部件的特点6.2 确保摩擦部件工作能力的方法6.3 摩擦部件的润滑剂和材料6.4 星球车部件及材料的热真空试验第7章 确定星球车行进装置黏着牵引特性及进行行走试验的方法7.1 轮式行进装置在月球引力条件下的黏着牵引特性的试验研究7.2 确定行进装置在土壤中下沉的计算方法7.3 星球车的行走试验7.3.1 行走试验方法的基础7.3.2 行走试验的方法7.3.3 实验平台的选择7.3.4 用于进行行走试验的设备第8章 星球车结构实例及一些使用结果8.1 月球车-1和月球车-28.2 月球车-1和月球车-2的使用结果8.2.1 月球车的运动路线8.2.2 自动车架的黏着牵引特性8.2.3 使用技术参数8.3 LRV月球车第9章 运用星球车研究火星及解决“地球”问题的前景9.1 借助于可移动设备研究火星表面的原理及其结构特点9.2 切尔诺贝利核电站事故后使用的自动运输机9.2.1 CTP-1在切尔诺贝利核电站的使用条件9.2.2 CTP-1自动车架的结构9.2.3 CTP-1的试验操作和使用后记参考文献附录A 俄文版原书相关信息 上一篇: 中国载人航天技术发展途径研究与多用途飞船概念研究文集:1986年至1991年 下一篇: 逐鹿太空:载人航天