飞行器动力学与控制出版时间:2011年版内容简介 《飞行器动力学与控制》根据国防科工委“十一五”规划教材的要求,针对力学专业的教学需要编写。《飞行器动力学与控制》内容包括:绪论,飞行器动力学建模的基本方法,飞行器轨道动力学与控制,飞行器姿态动力学,飞行器姿态稳定控制,复杂航天飞行器动力学,载人航天飞行,星际飞行等。通过本课程的学习使力学专业的本科生、研究生或相关专业的学生对航天飞行器的背景知识增加了解,掌握空间飞行器动力学分析的基本方法,明确航天器动力学研究的内容,把握复杂航天器动力学研究的方向。《飞行器动力学与控制》可作为高等学校力学专业和相关专业的本科生和研究生的教学或自学用书,也可供研究人员和技术人员参考。目录第1章 绪论1.1 航天飞行器简介1.1.1 航天飞行器1.1.2 航天器的轨道1.1.3 航天器的姿态稳定1.1.4 航天器的环境载荷1.1.5 航天器的应用1.2 航天飞行器的动力学问题1.2.1 简单航天器的动力学问题1.2.2 复杂航天器的动力学问题1.3 我国航天器的发展状况第2章 飞行器动力学建模的基本方法2.1 牛顿—欧拉法2.2 拉格朗日法2.3 达朗贝尔原理2.4 凯恩方法2.5 虚功原理第3章 飞行器轨道动力学与控制3.1 航天飞行器运行轨道3.1.1 坐标系3.1.2 轨道方程(二体运动)3.1.3 航天飞行器轨道摄动3.1.4 用矢量法求摄动运动方程3.2 航天飞行器轨道转移3.2.1 同平面内的轨道转移3.2.2 非共面轨道转移第4章 飞行器姿态动力学4.1 姿态参数的描述4.2 运动学方程4.3 刚体姿态动力学方程4.4 航天飞行器环境扰动4.4.1 重力梯度力矩4.4.2 大气阻力矩4.4.3 地磁力矩4.4.4 太阳光压力矩4.4.5 星上惯性力矩第5章 飞行器姿态稳定控制5.1 重力稳定航天器5.1.1 伸收杆过程的系统姿态运动方程5.1.2 重力稳定过程的系统姿态运动方程5.1.3 重力稳定的天平动频率和周期5.1.4 重力稳定的稳定性条件5.2 自旋稳定航天器5.2.1 航天器自旋稳定原理5.2.2 单自旋稳定航天器姿态动力学5.2.3 双自旋稳定航天器姿态动力学5.2.4 自旋航天器的主动控制5.3 三轴稳定航天器5.3.1 姿态控制器5.3.2 飞轮控制姿态动力学方程5.3.3 单框架控制力矩陀螺稳定航天器姿态动力学方程第6章 复杂航天飞行器动力学6.1 多体系统的运动学分析6.1.1 多体系统的混合坐标系及其相关矩阵6.1.2 多刚体系统的运动学6.1.3 柔性多体系统的运动学6.2 用牛顿—欧拉法建立复杂航天器的动力学方程6.2.1 多刚体系统的单体动力学方程6.2.2 多柔体系统的单体动力学方程6.3 拉格朗日法建立复杂航天器的动力学方程6.3.1 中心刚体加柔性附件类航天器动力学方程6.3.2 含复合柔性结构类航天器动力学方程6.4 凯恩法建立复杂航天器的动力学方程6.4.1 相邻柔性体间的运动学关系6.4.2 多体系统中柔性体Bk的运动学方程6.4.3 柔性多体系统动力学方程6.5 柔性航天器动力学分析算例第7章 载人航天飞行7.1 载人航天环境和生命保障7.1.1 航天器环境7.1.2 环境控制和生命保障7.2 载人航天史7.3 载人航天飞行器7.3.1 宇宙飞船7.3.2 航天飞机7.3.3 载人空间站7.4 展望火星飞行第8章 星际航行8.1 星际航行的基本理论8.1.1 齐奥尔科夫斯基公式8.1.2 阿克莱公式8.1.3 航天飞行速度8.2 太阳系探测8.2.1 太阳系8.2.2 行星际探测8.2.3 行星际航行轨道8.3 恒星际飞行参考文献 上一篇: 俄罗斯飞行器百科 下册 下一篇: 维修基本技能(ME、AV)