航天器操作的微重力环境构建出版时间:2013年版内容简介 《航天器操作的微重力环境构建》首先介绍了失重飞机实验、落塔实验、吊丝系统、气浮台实验、中性浮力实验等目前正在应用的方法;然后介绍了液体浮力/电磁力混合悬浮系统、空间操作地面实验的相似性理论研究、基于键合图理论的地面实验相似程度分析、混合悬浮实验测试方法、Cyber空间辅助的模拟实验方法等本团队研究成果;此外,还在实验室搭建了混合悬浮原理性实验系统,取得了可信的数据和实验结果。《航天器操作的微重力环境构建》可供航天领域和其他微重力环境相关专业的科研人员和技术工作者阅读,也适合相关院校的高年级学生和研究生参考。目录第1章 绪论1.1 空间操作与地面实验1.2 空间环境对航天器的影响1.2.1 空间环境的范围1.2.2 空间环境对航天器本体性能的影响1.2.3 空间环境对航天器运动特性的影响1.3 微重力实验的意义1.3.1 微重力实验对科学研究的重要意义1.3.2 微重力实验对载人航天的重要意义1.3.3 微重力实验对新型航天器研制的意义1.3.4 微重力实验对空间操作的意义1.4 微重力环境模拟和构建的方法与种类1.4.1 地面微重力环境构建的范围1.4.2 地面微重力实验需要解决的基本问题1.5 本书主要内容参考文献第2章 失重飞机实验2.1 实验简介及国内外现状2.1.1 失重飞机的原理2.1.2 失重飞机的优缺点2.1.3 国内外发展2.2 系统结构和实验方法2.2.1 系统构成2.2.2 实验项目实施方法2.3 失重飞机实验案例分析2.3.1 案例一:不同重力水平、重心以及重量对人体运动生物力学的影响2.3.2 案例二:骨细胞对变重力水平的响应研究2.4 结束语参考文献第3章 落塔实验3.1 落塔实验原理及国内外发展现状3.1.1 实验原理3.1.2 国内外现状3.2 落塔系统结构和实验方法3.2.1 落塔系统结构3.2.2 实验方法3.3 落塔实验案例分析3.3.1 实验目的3.3.2 实验模型和平台3.3.3 实验内容3.3.4 实验步骤3.3.5 实验结果和数据处理3.4 发展趋势3.4.1 提高实验精度3.4.2 实验方案创新参考文献第4章 吊丝系统4.1 吊丝系统的原理及国内外发展现状4.1.1 吊丝系统概念及原理4.1.2 吊丝系统应用范围及优缺点分析4.1.3 吊丝系统的国内外现状4.2 吊丝系统结构和实验方法4.2.1 吊丝系统的系统组成及构架4.2.2 吊丝系统的实验方法4.3 典型实验系统4.3.1 SM2的吊丝实验系统4.3.2 EMR的吊丝实验系统4.4 结束语参考文献第5章 气浮台实验系统5.1 气浮台物理仿真原理5.1.1 单轴气浮台5.1.2 三轴气浮台5.1.3 三自由度气浮平台5.1.4 五自由度气浮平台5.2 气浮台物理仿真的国内外现状5.2.1 单通道姿态控制物理仿真5.2.2 三通道姿态控制物理仿真5.2.3 编队飞行控制物理仿真5.3 航天器相对运动物理仿真试验系统典型配置5.3.1 航天器相对运动模拟器5.3.2 相对运动测量系统5.3.3 第三方位姿测量系统5.4 典型试验情况5.4.1 试验技术要求5.4.2 气浮台上系统方案设计5.4.3 地面测控系统技术方案设计5.4.4 典型试验结果5.5 结束语参考文献第6章 中性水池实验6.1 原理、优缺点及国内外现状6.1.1 中性浮力的概念和原理6.1.2 中性浮力实验的优缺点6.1.3 中性浮力实验的应用范围6.1.4 中性浮力水池的国内外现状6.2 系统结构和实验方法6.2.1 中性浮力实验设施的组成和结构6.2.2 中性浮力实验方法6.3 典型中性浮力设施及实验案例6.3.1 典型的中性浮力设施6.3.2 典型的中性浮力实验案例6.4 浮力控制技术6.4.1 磁流体的制备及密度调节方法6.4.2 磁性离子液体的合成及密度调节方法6.4.3 改变溶液配比对液体密度的影响6.4.4 液体介质浮力特性变化的控制技术6.5 存在的问题参考文献第7章 混合悬浮系统7.1 混合悬浮原理7.1.1 混合悬浮的基本原理7.1.2 混合悬浮非接触力源的选择7.1.3 液磁混合悬浮的优缺点7.2 液磁混合悬浮的微重力效应模拟系统构建7.2.1 液浮系统组成7.2.2 电磁系统组成7.2.3 实验模型系统组成7.2.4 测量系统组成7.2.5 支持保障系统7.3 混合悬浮系统实验方法7.3.1 电磁力控制方法7.3.2 阻力预估与减阻方法7.4 混合悬浮系统设计及实验实例7.4.1 混合悬浮微重力效应模拟系统设计7.4.2 混合悬浮实验实例参考文献第8章 空间操作地面实验的相似性理论研究8.1 相似性的基本概念8.2 相似三定律及其发展历程8.3 相似性与模型实验研究8.4 相似准则的导出方法8.5 Buckinghamπ定理8.5.1 Buckinghamπ定理的表述8.5.2 Buckinghamπ定理的证明8.6 空间操作地面实验相似准则的建立8.6.1 基于Buckinghamπ定理的相似准则8.6.2 轨道动力学问题的相似准则8.6.3 姿态动力学问题的相似准则8.7 基于相似准则的地面实验规划与设计8.7.1 近距离空间操作地面实验8.7.2 环绕运动地面实验8.8 混合悬浮实验环境影响相似程度的因素8.8.1 环绕实验干扰因素分析8.8.2 相对运动实验干扰因素分析8.9 结束语参考文献第9章 基于键合图理论的地面实验相似程度分析9.1 基于键合图理论的相似度量方法9.1.1 近似相似程度的量化度量9.1.2 状态变量的活性分析9.1.3 度量函数的改善9.1.4 相似性分析的流程9.2 环绕实验干扰对相似度的影响分析9.3 近距离操作实验干扰对相似度的影响分析参考文献第10章 混合悬浮实验测试方法10.1 系统液体浮力特性测试方法10.2 系统电磁力特性测试方法10.2.1 力的基本测量原理10.2.2 电磁力特性的测试方案10.3 系统微重力水平测试方法10.3.1 测试方法介绍10.3.2 测试方案10.4 面向空间操作地面实验的测试10.4.1 测试方法分析与选择10.4.2 IMU测量误差机理与补偿10.4.3 绝对运动测量方案10.4.4 相对运动测量方案参考文献第11章 Cyber空间辅助模拟实验方法11.1 概述11.1.1 Cyber空间与Cyber性11.1.2 空间操作系统的Cyber性11.1.3 Cyber与地面实验系统结合下的空间操作实验验证11.2 空间操作地面实验与Cyber实验的结合11.3 基于Cyber的空间操作地面实验系统总体框架11.3.1 系统总体框架11.3.2 系统层次结构11.3.3 系统功能模块设计11.4 基于Cyber空间操作的地面实验模型动力学建模11.4.1 坐标系定义11.4.2 单柔性体动力学方程11.4.3 舱段邻接递推关系11.4.4 实验体系统动力学方程11.5 基于Cyber的空间操作地面实验系统动力学预测建模11.5.1 动态贝叶斯网络推理模型11.5.2 动态贝叶斯网络推理11.6 系统中的时延分析11.6.1 影响网络时延的因素11.6.2 基于Cyber的空间操作地面实验系统时延分析11.6.3 星地视频和指令数据传输模拟11.6.4 星地视频和指令数据传输方式11.6.5 影响星地通信时延的主要因素11.6.6 星地通信时延模拟11.7 Cyber环境建模技术研究参考文献 上一篇: 简氏航天器鉴赏指南(典藏版) 下一篇: 航天器推进理论