飞行器结构学 第二版出版时间:2010年版内容简介 航空航天飞行器是一个国家科学技术进步的标志和综合国力的体现。航空航天技术是20世纪以来发展最迅速的技术领域之一。《飞行器结构学(第2版)》立足于迅速发展的环境,以飞行器结构的分析和设计为中心内容,首次将航空飞行器与航天飞行器结构分析和设计融为一体,进行全面系统的阐述。全书阐述各种飞行器的典型结构组成和特点,结构分析和设计的基本概念,设计原理、准则和方法。总结分析了结构设计思想的演变和发展方向,重点介绍飞机综合设计技术、新的结构设计方法和研制模式。同时设专门章节介绍先进复合材料典型结构,并较系统地介绍了复合材料结构设计特点、原理和方法;对航空飞行器和航天飞行器的特殊结构设计和特点也进行专门的介绍。《飞行器结构学(第2版)》为高等院校航空和宇航工程类专业的教材,也可供从事飞行器设计和研究人员参考。目录第1章 飞行器结构设计引论1.1 飞行器的分类和用途1.1.1 航空器1.1.2 航天器1.1.3 火箭和导弹1.2 飞行器的主要组成部分及功用1.2.1 航空器的主要组成部分及其功用1.2.2 航天器的主要组成部分及其功用1.2.3 火箭和导弹的主要组成部分及其功用1.3 飞行器研制的一般程序1.3.1 飞机、导弹研制的一般程序1.3.2 航天器研制的一般程序习题第2章 飞行器结构设计思想和方法2.1 飞行器结构设计思想的演变2.1.1 静强度和刚度设计阶段2.1.2 强度、刚度和疲劳安全寿命设计阶段2.1.3 强度、刚度、损伤容限和耐久性(经济寿命)设计阶段2.1.4 结构可靠性设计阶段2.2 飞行器结构设计的基本内容2.3 飞行器结构设计方法2.3.1 结构有限元分析方法2.3.2 结构优化设计2.3.3 数字化设计2.3.4 多学科设计优化习题第3章 飞行器的外载荷和设计情况3.1 飞行器的外载荷和过载3.1.1 作用在飞行器上的外载荷3.1.2 过载和过载系数3.2 安全系数与设计载荷3.2.1 使用载荷3.2.2 设计载荷3.2.3 安全系数3.3 飞机设计情况3.3.1 典型飞行情况和机动过载3.3.2 飞机对称机动飞行包线和相应参数确定3.3.3 突风过载飞行包线3.3.4 弹性变形引起载荷修正3.3.5 飞机在起飞降落过程中的载荷3.3.6 其他特殊情况载荷3.4 导弹或火箭的设计载荷3.4.1 地面载荷3.4.2 空中载荷3.5 航天器的设计载荷习题第4章 飞行器翼面结构分析与设计4.1 翼面的功用与设计要求4.2 翼面的载荷与内力4.3 翼面主要受力构件的用途和结构4.4 翼面结构形式4.5 典型翼面结构的传力分析4.5.1 传力分析的一般原理4.5.2 翼面典型结构形式传力分析4.5.3 翼面对接处和翼身连接结构的传力4.6 后掠翼的结构特点与受力分析4.6.1 后掠翼的结构和受力特点4.6.2 后掠翼根部的传力特点4.6.3 变后掠翼和前掠翼的结构与承力特点4.7 三角翼的结构特点与受力分析4.8 翼面结构形式的确定与结构布置4.8.1 翼面结构设计的原始依据、工作内容与步骤4.8.2 翼面结构布局设计4.9 翼面结构元件设计4.10 翼面开口区结构设计4.11 尾翼与操纵面结构分析与设计4.12 翼面增升装置4.13 折叠翼面结构设计4.13.1 舰载飞机的折叠翼4.13.2 折叠弹翼4.14 旋翼系统结构设计4.15 飞行器结构设计的气动加热问题4.15.1 气动加热现象4.15.2 气动加热对结构设计的影响及防护措施4.15.3 飞船(航天飞机)的防热结构4.16 飞行器结构的刚度设计和气动弹性问题4.16.1 飞行器结构的刚度设计4.16.2 翼面变形对气动载荷的影响4.16.3 翼面的扭转变形扩大4.16.4 超声速飞行中的弯曲变形扩大4.16.5 操纵面反效4.16.6 颤振习题第5章 飞行器机体结构分析与设计5.1 机体结构的功用、结构特点和设计要求5.1.1 功用5.1.2 结构特点5.1.3 设计要求5.2 机体结构的载荷及其平衡5.2.1 机体的主要外载荷5.2.2 总体受力特点与载荷平衡5.3 典型结构形式及传力分析5.3.1 典型结构元件及其功用5.3.2 典型结构形式和结构布局设计5.3.3 典型结构的传力分析5.4 加强框的受力分析和设计5.4.1 加强框的结构形式及其受力分析5.4.2 加强框的设计5.5 开口区结构受力分析和设计5.5.1 开口和口盖的分类5.5.2 开口区受力分析和结构设计5.6 机体的连接和分离机构设计5.6.1 起落架与机体连接5.6.2 发动机在机体上的安装5.6.3 机体设计分离面的对接和分离机构设计5.7 气密舱和密封结构设计5.7.1 气密舱设计5.7.2 整体油箱(贮箱)习题第6章 飞行器起落装置设计6.1 飞机起落架的布置形式及设计要求6.1.1 起落架的功用和组成6.1.2 起落架的布置形式6.1.3 起落架的设计要求6.2 飞机起落架的外载荷6.2.1 着陆过载6.2.2 着陆时减震系统吸收的功量6.2.3 起落架的外载荷6.3 飞机起落架的结构形式和受力分析6.3.1 桁架式起落架6.3.2 梁式起落架6.3.3 混合式起落架6.3.4 多轮小车式起落架6.4 飞机前起落架构造6.4.1 稳定距6.4.2 摆振6.4.3 减摆器6.4.4 转向机构和纠偏机构6.5 飞机起落架缓冲装置6.5.1 起落架减震器的要求6.5.2 减震器的类型6.5.3 油气式减震器的构造和工作原理6.5.4 油气式减震器的工作特性6.5.5 减震器的特性系数和性能调节装置6.5.6 全油液式减震器的构造和工作原理6.5.7 双气室油气减震器6.5.8 主动控制起落架6.6 航天器起落装置6.6.1 航天飞机起落装置6.6.2 航天器软着陆装置习题第7章 复合材料结构设计7.1 复合材料性能特点及其在飞行器结构上的应用7.1.1 层合板的表示方法与材料工程常数7.1.2 层合板的性能剪裁与强度估算7.1.3 复合材料湿热环境性能7.1.4 复合材料耐久性/损伤容限特点7.1.5 复合材料在飞行器结构上的应用7.2 复合材料结构制造技术7.2.1 复合材料结构制造工艺特点7.2.2 复合材料制造工艺方法7.2.3 复合材料结构质量控制7.3 复合材料结构设计选材与设计许用值确定7.3.1 复合材料结构设计选材原则7.3.2 原材料性能及其选择7.3.3 飞行器复合材料结构设计选材分析7.3.4 设计许用值的确定7.4 复合材料飞行器结构典型形式7.4.1 复合材料翼盒类结构的结构形式7.4.2 复合材料直升机旋翼桨叶的结构形式7.4.3 复合材料机身的结构形式7.4.4 复合材料直升机机体结构形式7.4.5 复合材料弹/箭身的结构形式7.5 复合材料结构设计7.5.1 复合材料结构设计的一般要求与设计步骤7.5.2 层合板设计7.5.3 夹层结构设计7.5.4 结构件设计7.5.5 结构细节设计7.5.6 结构连接设计7.5.7 复合材料结构可修理性设计7.6 复合材料整体结构7.6.1 复合材料整体结构的应用7.6.2 复合材料结构整体化的技术保障7.6.3 后机身球面框整体结构制造技术习题参考文献 上一篇: 气动热力学 第二版 下一篇: 米格风云:米格飞机的传奇