航天器推进理论出版时间:2014年版内容简介 《航天器推进理论》全面系统论述了航天器推进系统理论、技术和分析方法。全书共分9章,主要内容包括火箭发动机基本原理、空间发动机喷管理论、空间液体和固体火箭发动机、电火箭发动机基本理论、空间液体火箭推进剂输送系统动力学理论、典型航天器推进系统特点与应用分析、空间火箭发动机高空环境试验理论与技术等。目录第1章 绪论1.1 航天器推进系统定义与用途1.1.1 定义1.1.2 用途1.2 航天器推进系统分类与特点1.2.1 分类1.2.2 特点1.3 航天器推进系统发展过程1.4 飞行环境对航天器推进系统的影响1.4.1 运载器发射与飞行环境对航天器推进系统的影响1.4.2 地球大气环境对航天器推进系统的影响1.4.3 宇宙真空和深黑低温环境对航天器推进系统的影响1.4.4 微重力环境对航天器推进系统的影响1.4.5 热环境对航天器推进系统的影响1.4.6 电磁辐射和宇宙射线环境对航天器推进系统的影响1.4.7 宇宙尘埃和空间碎片对航天器推进系统的影响1.5 航天器空间飞行对推进系统的需求1.5.1 航天器空间飞行轨道速度与能量需求1.5.2 航天器轨道摄动对推进系统的需求1.5.3 航天器机动飞行对推进装置的需求参考文献第2章 航天器推进系统应用分析2.1 航天器推进系统主要任务2.2 航天器推进系统应用基本要求2.2.1 总体对推进系统的要求2.2.2 飞行功能要求2.2.3 系统性能要求2.3 航天器推进系统比较与选用2.3.1 系统比较2.3.2 推进剂输送系统及推进剂量确定2.4 典型空间推进系统分析2.4.1 美国航天飞机推进系统2.4.2 美国阿波罗飞船推进系统2.4.3 俄罗斯联盟TM号飞船推进系统2.4.4 中国神舟飞船推进系统2.4.5 典型卫星推进系统2.4.6 典型电推进系统参考文献第3章 火箭发动机基本原理3.1 推力3.1.1 推力室推力公式3.1.2 真空推力3.1.3 额定推力(又称设计状态推力)3.1.4 地面推力3.2 冲量与比冲3.2.1 冲量3.2.2 比冲3.2.3 后效冲量3.3 混合比3.4 火箭发动机推力室燃气流动过程数值分析模型3.4.1 燃烧室内燃气流动过程数学模型3.4.2 推进剂燃烧产物的热力参数计算模型参考文献第4章 空间发动机喷管理论4.1 喷管作用与分类4.1.1 喷管的作用4.1.2 喷管分类4.2 喷管理论基础4.2.1 管道横截面变化对燃气参数的影响4.2.2 喷管临界截面处气流参数4.2.3 火箭发动机喷管排气速度4.2.4 流量公式与特征速度4.2.5 推力系数4.2.6 喷管面积比4.2.7 火箭飞行高度对喷管流动过程的影响4.2.8 喷管出口燃气压力确定4.3 喷管分离流参数计算4.3.1 气流分离总压损失4.3.2 气流分离面位置确定4.4 喷管地一空推力系数估算4.4.1 换算方法的基本思想4.4.2 模型发动机的选择原则4.4.3 模型发动机推力室真空推力系数4.4.4 实际发动机推力室的真空推力系数4.5考虑多种损失的低推力大面积比喷管推力系数近似计算方法4.5.1 影响低推力大面积比喷管推力系数的因素4.5.2 近似计算方法4.6 高度补偿喷管4.6.1 塞式高度补偿喷管方案4.6.2 气动塞式高度补偿喷管飞行工作特性4.6.3 气动塞式喷管性能预示模型4.7 高空羽流4.7.1 高空羽流流动特性及效应4.7.2 高空羽流流场数值模拟方法简介参考文献第5章 空间液体火箭发动机第6章 空间固体火箭发动机第7章 小推力液体火箭发动机推进剂输送系统原理第8章 电推进原理第9章 空间火箭发动机环境试验技术 上一篇: 航天器操作的微重力环境构建 下一篇: 航天器力学环境试验技术