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空間電化學(xué)復(fù)合推進(jìn)技術(shù)

包郵 空間電化學(xué)復(fù)合推進(jìn)技術(shù)

出版社:化學(xué)工業(yè)出版社出版時(shí)間:2023-04-01
開本: 其他 頁數(shù): 302
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空間電化學(xué)復(fù)合推進(jìn)技術(shù) 版權(quán)信息

空間電化學(xué)復(fù)合推進(jìn)技術(shù) 本書特色

(1)本書填補(bǔ)了 在電化學(xué)復(fù)合推進(jìn)技術(shù)方向的出版空白。 (2)在電化學(xué)復(fù)合推力器的技術(shù)機(jī)理與系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面具有獨(dú)到見解。 (3)既介紹了空間電化學(xué)復(fù)合推進(jìn)技術(shù)內(nèi)涵及數(shù)值模擬驗(yàn)證,又涵蓋了系統(tǒng)設(shè)計(jì)、研制及實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,并兼顧了未來空間應(yīng)用考慮。 (4)書中系統(tǒng)講解了攻關(guān)方法和經(jīng)驗(yàn),對(duì)航天關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)具有較高的理論與實(shí)踐指導(dǎo)意義。

空間電化學(xué)復(fù)合推進(jìn)技術(shù) 內(nèi)容簡介

本書基于新型空間機(jī)動(dòng)任務(wù)對(duì)大推力和高比沖推力器的應(yīng)用需求,主要介紹了融合氫氧爆震燃燒與等離子體電磁加速機(jī)理發(fā)展而成的一種空間電化學(xué)復(fù)合推進(jìn)技術(shù)。該技術(shù)將燃燒反應(yīng)釋放的化學(xué)能與電源提供的電能同時(shí)高效地利用,從而實(shí)現(xiàn)較大的推力和適中的比沖。 本書首先介紹了空間推進(jìn)系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀及新型空間任務(wù)對(duì)其提出的技術(shù)要求,然后介紹了磁等離子體推進(jìn)和脈沖爆震發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù),接著對(duì)電化學(xué)復(fù)合推力器關(guān)鍵部件復(fù)合加速腔、電源及工質(zhì)供給模塊的方案設(shè)計(jì)及地面實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證樣機(jī)研制與性能評(píng)估情況進(jìn)行了詳細(xì)介紹,*后探索了相關(guān)數(shù)值模擬技術(shù)以及電化學(xué)復(fù)合推進(jìn)的空間應(yīng)用前景。 本書可供從事空間電推進(jìn)、軌道動(dòng)力學(xué)、空間飛行器平臺(tái)設(shè)計(jì)、深空探測(cè)任務(wù)規(guī)劃等方面研究的科技人員和高等院校相關(guān)專業(yè)師生參考。

空間電化學(xué)復(fù)合推進(jìn)技術(shù) 目錄

第1章 緒論
1.1 化學(xué)推進(jìn)
1.2 電推進(jìn)
1.2.1 中小功率電推進(jìn)應(yīng)用現(xiàn)狀
1.2.2 大功率電推進(jìn)研究現(xiàn)狀
1.3 電化學(xué)混合式推進(jìn)
1.4 電化學(xué)復(fù)合推進(jìn)
1.4.1 氣體燃燒動(dòng)力學(xué)基礎(chǔ)
1.4.2 等離子體助燃技術(shù)
1.4.3 等離子體在電磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
1.4.4 電化學(xué)復(fù)合推進(jìn)技術(shù)內(nèi)涵
參考文獻(xiàn)
第2章 航天器軌道轉(zhuǎn)移
2.1 航天器軌道轉(zhuǎn)移基礎(chǔ)
2.1.1 空間坐標(biāo)系
2.1.2 二體問題與軌道要素
2.1.3 航天器運(yùn)行軌道
2.1.4 軌道轉(zhuǎn)移動(dòng)力學(xué)問題
2.2 一般情形航天器軌道轉(zhuǎn)移過程
2.2.1 軌道轉(zhuǎn)移控制策略
2.2.2 幾種常見的軌道轉(zhuǎn)移過程
2.3 應(yīng)用電推進(jìn)的軌道轉(zhuǎn)移過程
2.3.1 基于電推進(jìn)的軌道轉(zhuǎn)移特點(diǎn)
2.3.2 電推進(jìn)軌道轉(zhuǎn)移策略概述
2.4 未來航天器空間軌道轉(zhuǎn)移需求
2.4.1 未來機(jī)動(dòng)平臺(tái)能力發(fā)展方向
2.4.2 新型空間任務(wù)對(duì)推進(jìn)系統(tǒng)的要求
參考文獻(xiàn)
第3章 磁等離子體推進(jìn)技術(shù)
3.1 磁等離子體推力器技術(shù)內(nèi)涵
3.1.1 工作機(jī)理介紹
3.1.2 性能作用因素分析
3.1.3 涉及的關(guān)鍵技術(shù)
3.2 磁等離子體推力器研究現(xiàn)狀
3.2.1 國外研究現(xiàn)狀
3.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
3.3 空間應(yīng)用前景分析
3.3.1 空間應(yīng)用能源供給問題
3.3.2 “Onset”問題
3.3.3 陰極燒蝕問題
3.3.4 發(fā)展建議
參考文獻(xiàn)
第4章 脈沖爆震發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)
4.1 爆震的物理基礎(chǔ)
4.1.1 幾種典型的燃燒現(xiàn)象
4.1.2 Chapman-Jouguet 理論
4.1.3 爆震熱力學(xué)效率分析
4.1.4 爆震波結(jié)構(gòu)
4.2 脈沖爆震發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)內(nèi)涵
4.2.1 脈沖爆震發(fā)動(dòng)機(jī)循環(huán)過程
4.2.2 現(xiàn)代高頻PDRE 技術(shù)
4.3 脈沖爆震發(fā)動(dòng)機(jī)的性能分析
4.3.1 “Wintenberger”模型
4.3.2 等容循環(huán)模型
4.4 脈沖爆震發(fā)動(dòng)機(jī)研究現(xiàn)狀
4.4.1 國外研究現(xiàn)狀
4.4.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
4.5 空間應(yīng)用前景分析
參考文獻(xiàn)
第5章 空間電化學(xué)復(fù)合推進(jìn)系統(tǒng)方案
5.1 系統(tǒng)組成
5.2 空間電能供給
5.2.1 初級(jí)功率源選擇
5.2.2 太陽電池- 蓄電池組合供電系統(tǒng)
5.2.3 電源處理單元
5.2.4 電化學(xué)復(fù)合推進(jìn)電源設(shè)計(jì)要求
5.3 工質(zhì)儲(chǔ)存與供給
5.3.1 化學(xué)推進(jìn)劑儲(chǔ)存與供給技術(shù)
5.3.2 電推進(jìn)工質(zhì)儲(chǔ)存與供給技術(shù)
5.3.3 低溫推進(jìn)劑長期在軌儲(chǔ)存技術(shù)
5.3.4 基于水電解技術(shù)的在軌工質(zhì)供給方案
參考文獻(xiàn)
第6章 復(fù)合加速腔設(shè)計(jì)
6.1 總體設(shè)計(jì)
6.1.1 設(shè)計(jì)要求
6.1.2 總體結(jié)構(gòu)方案
6.2 陽極外筒
6.2.1 理論計(jì)算
6.2.2 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
6.3 尾噴管
6.3.1 噴管選型
6.3.2 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
6.4 陰極桿
6.4.1 理論計(jì)算
6.4.2 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
6.5 其他組件
6.5.1 腔體冷卻組件
6.5.2 系統(tǒng)裝配
參考文獻(xiàn)
第7章 電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)
7.1 阻抗特征分析
7.2 理論設(shè)計(jì)與工程研制
7.2.1 電路拓?fù)浼霸斫榻B
7.2.2 關(guān)鍵部組件設(shè)計(jì)
7.2.3 可靠性及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
7.3 空間應(yīng)用優(yōu)化設(shè)計(jì)考慮
7.3.1 空間環(huán)境因素影響簡析
7.3.2 空間適應(yīng)性優(yōu)化設(shè)計(jì)
參考文獻(xiàn)
第8章 工質(zhì)供給系統(tǒng)設(shè)計(jì)
8.1 供給量需求分析
8.2 供給方式選擇
8.2.1 供給速度控制
8.2.2 氫/ 氧混合方式
8.3 系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)
8.3.1 氫氧混合特性仿真計(jì)算
8.3.2 腔內(nèi)混合器設(shè)計(jì)
8.3.3 氣路布局及元件選型
8.3.4 控制模塊設(shè)計(jì)
參考文獻(xiàn)
第9章 實(shí)驗(yàn)研究
9.1 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)及測(cè)試方法
9.2 性能測(cè)試及結(jié)果分析
9.2.1 點(diǎn)火延時(shí)影響
9.2.2 背景壓強(qiáng)影響
9.2.3 混合物配比及濃度影響
9.2.4 結(jié)構(gòu)參數(shù)影響
9.2.5 電源參數(shù)影響
9.2.6 外加磁場(chǎng)影響
9.2.7 腔內(nèi)壓強(qiáng)分布診斷
9.3 實(shí)驗(yàn)研究總結(jié)
第10章 數(shù)值模擬研究
10.1 爆震燃燒數(shù)值模擬方案
10.1.1 爆震燃燒模擬控制方程
10.1.2 爆震燃燒模擬數(shù)值方法
10.2 粒子模擬方案
10.2.1 低溫等離子體數(shù)值仿真模型簡介
10.2.2 粒子模擬方法介紹
10.3 電化學(xué)復(fù)合推進(jìn)模擬方案
10.3.1 弱耦合模擬方法
10.3.2 仿真模型設(shè)計(jì)
10.3.3 考慮的碰撞類型及截面數(shù)據(jù)
10.4 復(fù)合推進(jìn)氫氧放電特性模擬
10.5 復(fù)合推進(jìn)氫氧爆震燃燒模擬
10.6 復(fù)合推進(jìn)弱耦合模擬
10.6.1 流場(chǎng)特征
10.6.2 推力與放電電流的關(guān)系
10.6.3 效率與輸入功率的關(guān)系
10.6.4 弱耦合處理前后結(jié)果對(duì)比
10.7 數(shù)值模擬研究總結(jié)
參考文獻(xiàn)
第11章 空間應(yīng)用簡析
11.1 應(yīng)用前景分析
11.1.1 載人深空探測(cè)
11.1.2 戰(zhàn)略載荷快速投送
11.1.3 電化學(xué)復(fù)合推進(jìn)適用性分析
11.2 相關(guān)配套技術(shù)
11.2.1 空間大功率核電源技術(shù)
11.2.2 軌道設(shè)計(jì)技術(shù)
展開全部

空間電化學(xué)復(fù)合推進(jìn)技術(shù) 作者簡介

方進(jìn)勇,博士(后),中國空間技術(shù)研究院西安分院研究員,中國航天科技集團(tuán)公司科技委空間安全與維護(hù)專業(yè)技術(shù)組成員。主要研究方向包括:高功率微波技術(shù)、空間安全技術(shù)、空間環(huán)境等。完成“863”項(xiàng)目8項(xiàng)、航天科技集團(tuán)公司重點(diǎn)預(yù)研項(xiàng)目1項(xiàng)。先后獲國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng),部級(jí)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)6項(xiàng)、三等獎(jiǎng)4項(xiàng)。發(fā)表SCI及EI論文50余篇。

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