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『簡體書』航天器空间环境模拟设备

書城自編碼: 3475702
分類: 簡體書→大陸圖書→工業技術航空/航天
作者: 杨建斌 主编
國際書號(ISBN): 9787122355409
出版社: 化学工业出版社
出版日期: 2020-03-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 精装

售價:NT$ 1788

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編輯推薦:
我国首颗人造地球卫星东方红一号于1970年4月24日发射成功,开创了我国航天事业的新时代。几十年来航天事业取得了丰硕的成果,卫星研制从单一化,走向了规模化。目前已经有了导航系列卫星,资源系列卫星,气象系列卫星等,同时还发射了神舟系列飞船,嫦娥系列探测器等。为确保航天器发射、在轨、回收各个阶段的可靠性、安全性,均需建造各类空间环境模拟试验设备,以模拟太空各种复杂的环境效应,并进行大量模拟试验。通过环境试验,发现隐患,改进设计,以防患于未然。
兰州空间技术物理研究所(原兰州物理研究所)1962年由中国科学院创建,是专门从事真空科学技术的研究单位,科研成果斐然,为我国真空科学技术的发展奠定了良好的基础。自1968年加入中国航天科技集团以来,现已发展成为航天领域多学科综合发展的研究单位。多年来兰州空间技术物理研究所的学者,为我国真空及航天行业奉献了两部大型专著,即《真空设计手册》、《真空工程设计》,颇受业内人员厚爱。而《航天器空间环境模拟设备》是进入新世纪后的又一部专著。
本书是作者在多年从事航天环境模拟工程的研究基础上,又借鉴了国内外学者之大成,编写而成。
內容簡介:
本书是我国*部较全面论述空间环境模拟设备理论与工程设计基础的书籍。
本书从了解航天器入手,进而深入了解空间环境、空间环境对航天器的损伤、空间模拟思路、试验方法,最终达到设计研制空间环境模拟设备的目的。本书涵盖了各种空间环境模拟设备的相关理论与设计方法;引入了先进的数值模拟方法,增加了设备研制的可靠性;论述了航天器模拟试验设备相应的控制技术,提高了设备运行的可靠性,使设备更具先进性;还引入了必要的航天标准,使设备研制及模拟试验规范化,提高产品可靠性;汇集了国内外各种典型空间环境模拟设备以及汇编了某些名词术语,有利于国内外文献查阅。
总之,本书能使读者系统了解航天器概貌、空间环境、空间环境对航天器的作用、模拟试验方法,以及空间环境模拟设备设计与研制等相关知识。
關於作者:
杨建斌,兰州空间技术物理研究所,研究员,先后从事低温物性测试工作、保温隔热材料(聚氨酯发泡材料)产品的研究、开发工作,真空低温环模设备的研制工作。
多年来,参与了5104无氟发泡技术项目研发,聚氨酯真空隔热板项目研发;负责完成了长三甲三子级火箭低温贮箱液氢液氧温度分层测量课题;负责完成了远程火箭子母弹战斗部中的关键部件-子弹固定架研制及批量生产工作;主持完成了多项真空环境模拟试验设备研制,其中研制的ZM4300高性能光学遥感器空间环境模拟与试验设备项目获国家国防科技二等奖;提出了热真空环境模拟试验设备新型气氮制冷加热流程并在ZM7000等大型空间环境模拟试验设备上成功应用。
发表论文20余篇,硕士生导师。
目錄
第1章 航天器简述1
1.1概述1
1.2航天历史3
1.3航天器分类8
1.4人造地球卫星9
1.5无人运输器10
1.6深空探测器10
1.7空间站11
1.8载人飞船12
1.9载人运输器13
1.10航天器运输系统13
第2章 航天空间环境及效应概述15
2.1真空环境对航天器的影响及效应15
2.1.1大气密度对航天器的气动力效应17
2.1.2压力差效应17
2.1.3真空放电效应17
2.1.4辐射传热效应17
2.1.5真空出气 (释气) 效应18
2.1.6材料蒸发、升华和分解效应18
2.1.7黏着和冷焊效应18
2.2冷黑与太阳辐射对航天器的影响及效应19
2.2.1空间冷黑环境19
2.2.2太阳辐射对航天器的影响及效应20
2.3原子氧与空间带电粒子对航天器的影响及效应21
2.3.1原子氧对航天器的影响及效应21
2.3.2空间带电粒子对航天器的影响及效应22
2.4微重力环境、空间碎片与微流星环境对航天器的影响及效应24
2.4.1微重力环境对航天器的影响及效应24
2.4.2空间碎片 (空间垃圾) 对航天器的影响及效应25
2.4.3空间微流星环境概述27
2.4.4微流星环境对航天器的影响及效应28
2.5月球环境及其对航天器的影响及效应28
2.5.1近月空间环境28
2.5.2月表环境29
2.5.3月球环境对航天器的影响及效应29
2.6火星环境及其对航天器的影响及效应30
2.6.1火星组成与火星表面形貌特征30
2.6.2火星重力场及其对航天器的影响及效应30
2.6.3火星大气特性30
2.6.4火星表面温度31
第3章空间环境模拟试验32
3.1热真空试验33
3.1.1组件热真空试验的原则33
3.1.2试验说明34
3.2热平衡试验36
3.3真空放电试验37
3.3.1试验要求38
3.3.2试验条件38
3.3.3试验设备及仪器39
3.4原子氧试验技术40
3.4.1试验设备及要求40
3.4.2试验试样40
3.4.3原子氧试验的几个参数计算40
3.5真空-紫外辐照试验41
3.5.1试验设备及其要求41
3.5.2试验条件41
3.5.3试验试样41
3.5.4试验数据处理42
3.6真空-质子辐照试验42
3.6.1试验设备及其要求42
3.6.2试验条件43
3.6.3试验试样43
3.7真空-电子辐照试验43
3.7.1试验设备及其要求43
3.7.2试验条件44
3.8综合辐照试验44
3.8.1试验设备及要求44
3.8.2试验条件45
3.9真空条件下材料挥发性能测试方法46
3.9.1测试条件46
3.9.2测试设备47
3.9.3试样制备48
3.9.4测试程序48
3.9.5数据处理49
3.10热平衡试验和热真空试验实例50
第4章航天器空间环境模拟试验设备基本组成及类型53
4.1空间环境模拟试验设备基本组成53
4.1.1真空室系统54
4.1.2真空抽气系统(真空获得系统)54
4.1.3空间环境效应模拟装置57
4.1.4测控系统61
4.2空间环境模拟试验设备基本类型64
4.2.1真空热环境模拟试验设备65
4.2.2空间摩擦润滑及冷焊效应试验设备70
4.2.3空间辐射环境模拟试验设备71
4.2.4原子氧和紫外效应试验设备71
4.2.5空间碎片及月尘模拟试验设备71
4.2.6空间电推进测试试验设备72
4.2.7空间等离子体模拟试验设备72
第5章空间环境模拟试验设备真空系统73
5.1空间环境模拟试验设备真空系统设计原则73
5.2空间环境模拟试验设备中主要真空参数及计算74
5.2.1真空室的极限压力74
5.2.2真空室的工作压力75
5.2.3真空室的本底压力75
5.2.4真空泵的有效抽速75
5.2.5真空室漏率76
5.2.6真空室中材料出气77
5.2.7粗抽泵抽速计算78
5.2.8分子泵前级泵抽速计算79
5.2.9抽气时间计算79
5.3空间环境模拟试验设备真空系统常用流程81
5.3.1真空获得单元配置82
5.3.2真空测量单元配置86
5.4空间环境模拟试验设备中常用真空泵87
5.4.1螺杆真空泵88
5.4.2涡旋真空泵89
5.4.3罗茨真空泵92
5.4.4多级罗茨真空泵94
5.4.5涡轮分子泵95
5.4.6低温泵97
5.4.7溅射离子泵103
5.4.8钛升华泵105
5.5空间环境模拟试验设备中常用真空规计109
5.5.1热偶真空计109
5.5.2电阻真空计110
5.5.3压阻真空计111
5.5.4电容薄膜真空计112
5.5.5热阴极电离真空计113
5.5.6冷阴极电离真空计114
5.5.7B-A真空计116
5.5.8真空规的安装117
5.6模拟室污染及监测118
5.6.1空间环境模拟试验设备模拟室污染来源与控制118
5.6.2四极质谱计120
5.6.3真空质量监控仪123
5.6.4石英晶体微天平125
第6章 空间环境模拟试验设备热模拟系统127
6.1热模拟系统概述127
6.1.1作用、功能及组成127
6.1.2热模拟方式128
6.2热沉129
6.2.1热沉的结构形式129
6.2.2热沉的壁板形式130
6.2.3管翅式热沉的选材131
6.2.4管翅式热沉的结构设计132
6.3空间环境模拟设备低温系统134
6.3.1液氮系统134
6.3.2气氮系统139
6.3.3氦制冷系统143
6.3.4机械制冷系统149
6.4空间环境热流模拟及加热装置154
6.4.1太阳模拟器154
6.4.2红外加热笼156
6.4.3表贴式电阻加热器157
6.4.4气氮加热系统158
6.5热参数测量160
6.5.1温度测量160
6.5.2热流测量168
6.5.3辐照度测量176
第7章空间环境模拟试验设备真空容器设计制造177
7.1真空容器概述177
7.2真空容器设计原则177
7.2.1总体设计要求178
7.2.2焊接要求179
7.2.3圆筒体的形位偏差179
7.3真空容器结构设计179
7.3.1舱门 (预紧、 运动)180
7.3.2筒体181
7.3.3封头182
7.3.4法兰187
7.3.5鞍座188
7.4真空容器强度设计计算188
7.4.1真空容器强度设计原则188
7.4.2真空容器壳体壁厚计算192
7.4.3真空容器封头壁厚计算198
7.4.4真空容器开孔补强设计202
7.4.5真空容器筒体加强圈设计207
7.4.6外压圆筒和球壳壁厚计算公式208
7.4.7受压平板的应力及挠度计算210
7.4.8容器支撑结构焊缝强度计算210
7.5真空容器有限元分析计算212
7.5.1应力分析212
7.5.2应力分类213
7.5.3真空容器的结构失稳214
7.5.4真空容器的有限元分析215
7.6真空容器制造232
7.6.1真空容器的制作233
7.6.2现场氩弧焊及其注意事项234
7.6.3检漏236
7.7真空容器清洁248
7.7.1 清洁处理的目的248
7.7.2真空容器中污染物的来源248
7.7.3清洁处理要求249
7.7.4空间模拟室清洁处理250
7.7.5真空中污染的检测250
7.7.6安装环境洁净度251
第8章空间环境模拟试验设备控制技术252
8.1概述252
8.1.1控制功能252
8.1.2控制对象分类及其特点253
8.1.3控制系统设计原则254
8.2控制系统模式256
8.3空间环境模拟试验设备控制程序设计258
8.4空间环境模拟试验设备人机界面262
8.4.1软件平台简介263
8.4.2人机界面主要功能265
8.5空间环境模拟试验设备的电磁兼容性268
8.5.1电磁兼容性的概念268
8.5.2电磁干扰对空间环境模拟试验设备的危害269
8.5.3空间环境模拟试验设备中电磁干扰的传输方式269
8.5.4空间环境模拟试验设备中电磁干扰的抑制270
8.6空间环境模拟试验设备控制技术发展展望271
第9章真空热环境模拟试验设备274
9.1概述274
9.2热真空试验设备274
9.2.1设备用途274
9.2.2设备组成及功能274
9.3热平衡试验设备283
9.3.1设备用途283
9.3.2设备组成及功能283
9.4热光学试验设备292
9.4.1设备用途292
9.4.2设备组成及功能294
9.5高精度光学成像质量检测环境模拟设备305
9.5.1设备用途305
9.5.2设备组成及功能306
第10章空间摩擦润滑测试及冷焊效应测试试验设备314
10.1空间固体润滑材料真空摩擦学性能评价技术及试验设备314
10.1.1空间固体润滑材料314
10.1.2空间固体润滑材料真空摩擦学性能评价技术315
10.1.3空间固体润滑材料真空摩擦学试验设备315
10.2空间润滑油脂评价技术及试验设备319
10.2.1空间润滑油脂概述319
10.2.2空间润滑油脂饱和蒸气压测试技术与设备319
10.2.3空间润滑油脂真空润滑性能评价技术与设备322
10.3空间活动部件性能评价技术及试验设备325
10.3.1空间活动部件概述325
10.3.2空间典型活动部件性能评价技术及试验设备325
10.4空间材料冷焊效应评价技术与设备338
10.4.1空间材料冷焊效应对航天器活动部件的影响338
10.4.2ESAESTEC空间材料冷焊效应评价试验设备342
第11章空间辐射效应模拟试验设备345
11.1空间辐射环境与效应345
11.1.1天然辐射环境345
11.1.2典型轨道辐射环境349
11.1.3空间辐射效应353
11.2辐射效应模拟试验技术355
11.2.1电离总剂量效应模拟试验技术355
11.2.2位移损伤效应模拟试验技术358
11.2.3单粒子效应模拟试验技术359
11.3辐射效应模拟试验设备360
11.3.1概述360
11.3.2总剂量效应模拟试验设备361
11.3.3位移损伤效应模拟试验设备367
11.3.4综合辐照模拟设备372
11.3.5单粒子效应模拟试验设备374
第12章原子氧和紫外效应试验设备379
12.1概述379
12.1.1空间原子氧及其影响因素380
12.1.2原子氧能量383
12.2紫外及其影响因素384
12.3原子氧紫外效应384
12.3.1原子氧效应384
12.3.2紫外效应391
12.4原子氧效应模拟试验设备391
第13章空间碎片及月尘模拟试验设备 399
13.1概述399
13.2空间碎片399
13.3空间碎片模拟试验设备401
13.3.1二级轻气炮装置401
13.3.2激光加速器403
13.3.3等离子体加速器404
13.4空间碎片模拟典型设备405
13.5月尘406
13.6月尘模拟试验设备主要结构409
13.7月尘模拟典型设备410
第14章电推进测试试验设备 415
14.1电推进技术简介415
14.2电推进测试与试验417
14.2.1离子推力器组件测试418
14.2.2离子推力器整机测试420
14.2.3系统联试428
14.3电推进测试与试验设备分类、功能及系统组成430
14.3.1推力器地面试验设备分类430
14.3.2推力器地面试验设备功能431
14.3.3电推进测试与试验设备系统组成434
14.4等离子体防护444
14.5电推进试验设备实例445
14.5.1美国电推进试验设备445
14.5.2我国典型电推进试验设备445
第15章空间等离子体模拟试验系统及等离子体诊断技术448
15.1空间等离子体环境概述448
15.1.1等离子体来源448
15.1.2等离子体密度448
15.1.3等离子体温度449
15.1.4等离子体成分449
15.2空间等离子体模拟试验设备建设现状450
15.2.1法国JONAS地面等离子体环境模拟实验系统450
15.2.2意大利INAF-IFSI地面等离子体环境模拟实验系统450
15.2.3美国海军实验室的SPSC等离子体环境模拟实验系统452
15.2.4北京卫星环境工程研究所等离子体环境模拟设备453
15.3典型空间等离子体模拟试验系统技术指标及组成453
15.3.1主要技术指标453
15.3.2系统组成454
15.4真空分系统457
15.4.1真空分系统组成457
15.4.2真空分系统特点457
15.4.3实验舱要求458
15.4.4源舱要求459
15.4.5真空抽气机组459
15.4.6抽气过程460
15.4.7辅助设备460
15.4.8测量控制系统461
15.5离子源461
15.5.1End-Hall离子源462
15.5.2阳极层离子源463
15.5.3考夫曼离子源464
15.5.4射频离子源465
15.5.5电子回旋共振(ECR)离子源466
15.5.6APS离子源467
15.6等离子体相关的探针诊断技术468
15.6.1概述468
15.6.2朗缪尔探针469
15.6.3法拉第探针478
15.6.4阻滞势分析仪482
15.6.5EB探针485
第16章空间环境要素效应仿真模拟试验技术简介491
16.1概述491
16.2空间环境要素仿真简述492
16.2.1研究领域492
16.2.2数值模拟要点492
16.2.3航天仿真的发展历程493
16.2.4国外研究现状494
16.2.5国内研究现状494
16.3空间热环境仿真495
16.3.1I-DEAS TMG模块简介496
16.3.2用TMG进行航天器热分析的步骤496
16.4空间辐射环境仿真499
16.4.1空间辐射环境模型分析499
16.4.2空间辐射环境仿真系统501
16.5原子氧环境仿真503
16.5.1仿真软件模型构成503
16.5.2航天器位置计算模块504
16.5.3地球大气模型模块504
16.5.4原子氧通量计算模块505
16.6空间碎片仿真506
16.6.1基本框架506
16.6.2三维场景数据的组织507
16.6.3主要空间目标管理507
16.6.4三维场景交互508
16.6.5仿真结果508
第17章国内外空间模拟技术及设备概况510
17.1概述510
17.2ZM系列热真空试验设备512
17.2.1ZM3000光学遥感器空间环境模拟试验设备512
17.2.2ZM4300高性能光学遥感器空间环境模拟设备514
17.2.3ZM系列小型空间环境模拟试验设备516
17.3KM系列空间环境模拟试验设备519
17.3.1KM6000空间环境模拟试验设备519
17.3.2KM2空间模拟器520
17.3.3KM4空间模拟器521
17.3.4KM6空间模拟器523
17.3.5KM8空间模拟器526
17.4国外典型的空间环境模拟技术研究机构及设备简介527
17.4.1美国527
17.4.2欧洲太空局537
17.4.3日本宇宙航空研究开发机构540
17.4.4俄罗斯国家航天集团公司542
17.4.5印度空间研究组织543
17.4.6各国大型空间环境模拟设备汇总544
17.5空间效应试验设备546
17.6空间辐射定标及光学遥感器试验设备549
17.6.1红外遥感器辐射定标设备549
17.6.2空间光学遥感器试验设备553
17.7电推进试验设备555
17.7.1兰州空间技术物理研究所电推进器试验设备555
17.7.2国外电推进器试验设备557
参考文献562
內容試閱
我国第一颗人造地球卫星东方红一号于1970年4月24日发射成功,开创了我国航天事业的新时代。几十年来我国航天事业取得了丰硕的成果,卫星研制从单一化走向了规模化,目前已经有了导航系列卫星、资源系列卫星、气象系列卫星等,同时还发射了神舟系列飞船、嫦娥系列探测器等。为确保航天器发射、在轨、回收各个阶段的可靠性、安全性,均需建造各类空间环境模拟试验设备,以模拟太空各种复杂的环境效应,并进行大量模拟试验。通过环境试验,发现隐患,改进设计,以防患于未然。
兰州空间技术物理研究所(原兰州物理研究所)于1962年由中国科学院创建,是专门从事真空科学技术的研究单位,科研成果斐然,为我国真空科学技术的发展奠定了良好的基础。自1968年加入中国航天科技集团以来,其现已发展成为航天领域多学科综合发展的研究单位。多年来,兰州空间技术物理研究所的科技工作者为我国真空及航天行业奉献了两部大型专业手册,即《真空设计手册》《真空工程设计》,颇受业内人员厚爱。而《航天器空间环境模拟设备》是进入21世纪后的又一部专著。编者在多年从事航天环境模拟工程的研究基础上,又借鉴了国内外学者之大成,辑成此著。
《航天器空间环境模拟设备》是21世纪第一部较为全面阐述空间环境设备的专著,书中论述了航天器各类空间环境模拟设备的特点、性能、结构原理、设计要点,以及重要的制造工艺等。
书中主要包括航天器发展历程,空间环境及效应,航天器模拟试验技术及仿真模拟试验技术,空间热环境试验设备,辐射环境及等离子体环境模拟设备,空间摩擦及冷焊装置,以及原子氧、太阳紫外、空间碎片、月尘等模拟试验设备。书中还对近十几年来发展起来的电推进试验设备进行了较全面的陈述。对于航天器空间环境试验设备的控制技术,书中用了一定笔墨,其在各种同类著作中尚未见到,是对实践的总结,有一定的实用价值。书中还对空间环境模拟设备中的通用系统,如真空容器设计、真空系统以及温度流程等也做了论述,可操作性强。
全书共17章,第1章航天器简述,由颜昌林编写;第2章航天器空间环境及效应概述,由闫格编写;第3章空间环境模拟试验,由柏树编写;第4章航天器空间环境模拟试验设备基本组成及类型,由杨建斌、石芳录编写;第5章空间环境模拟试验设备真空系统,由李殿东、张英明编写;第6章空间环境模拟试验设备热模拟系统,由杨建斌、刘伟成编写;第7章空间环境模拟试验设备真空容器设计制造,由张磊、王小兵编写;第8章空间环境模拟试验设备控制技术,由魏志斌、李政忠、庞阳编写;第9章真空热环境模拟试验设备,由刘伟成、陈军编写;第10章空间摩擦润滑测试及冷焊效应测试试验设备,由周晖、万志华、霍丽霞、苟世宁、曹珍、胡汉军编写;第11章空间辐射效应模拟试验设备,由高欣、杨生胜、冯展祖编写;第12章原子氧和紫外效应试验设备,由李中华编写;第13章空间碎片及月尘模拟试验设备,由姚日剑编写;第14章电推进测试试验设备,由徐金灵、耿海、杨俊泰、史楷编写;第15章空间等离子体模拟试验系统及等离子体诊断技术,由陈焘、李兴达、田恺编写;第16章空间环境要素效应仿真模拟试验技术简介,由颜昌林、杨吉茂、王龙龙编写;第17章国内外空间环境模拟技术及设备概况,由石芳录、张英明编写。
本书各章之间相对独立,并附有大量参考文献,读者可根据自身需要选择阅读或进行深入研究。本书尽可能注重了航天器空间环境模拟试验技术的系统性、理论性,涉及工程设计方面的基础数据、图表以及相关试验标准可参考《真空设计手册》以及《真空工程设计》等专业的工具书籍。
本书由杨建斌、石芳录、柏树、肖祥正等共同策划,特请高宜桂、肖祥正、刘玉魁诸先生审订,在此向诸位表示深深的谢意。张英明做了大量协调编辑工作,黎艳、李晓东、李振家、张栋梁、由楠、章云在编写过程中给予了协助,王小兵参与了第5、6章修改,张文瑞、王龙龙为第6章提供了部分资料,孙少平为第9章提供了部分资料,苏清苗为第17章提供了部分资料,在此,一并表示感谢。
书中引用了各领域学者及专家的学术成果、论文及专著,也向他们表示衷心的感谢。本书成文虽经编者精心加工,反复推敲,但不妥与疏漏之处在所难免,请读者指正。
编者
于兰州空间技术物理研究所
2019年3月26日

 

 

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