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编辑推荐
适读人群 :本书适合的读者对象是有志成为航天器设计师的研究生、有航天经验的工程师和高级管理人员 本书是在南安普敦大学短期课程教学笔记的基础上整
理而成,是航天器各专业有经验专家多年心血的结晶。该书第一版发行于1991
年,后经读者要求多次改进和再版,至今已是第四版。
内容简介
本书以空间任务需求为设计驱动,给出任务及轨道选择之间的关系,在分析航天
器的空间环境与设计约束的基础上展开航天器设计,介绍了航天器发射与运行控制
密切相关的运载火箭系统和地面站及控制系统,阐述了航天器的结构、机构、装配、集
成和测试、小卫星工程以及产品保证等内容。本书后一章是对前面各章专业知识
的总结,并重点介绍一种系统设计方法———并行工程设计,该章内容是全书的精髓。
内页插图
目录
译者序
第一版前言
第二版前言
第三版前言
第四版前言
缩略语
上册
1 概论
1.1 有效载荷和任务
1.2 航天器系统
1.3 展望
参考文献
2 航天器环境及其对设计的影响
2.1 概述
2.2 航天器运行前环境
2.3 航天器空间环境
2.4 空间环境对设计的影响
参考文献
3 航天器动力学
3.1 概述
3.2 轨道动力学
3.3 姿态动力学概述
3.4 特殊类型航天器姿态运动
3.5 振荡模态
3.6 结论
附录惯性矩阵
4 天体力学
4.1 概述
4.2 二体问题-质点动力学
4.3 轨道参数
4.4 轨道摄动
4.5 限制性三体问题
参考文献
5 任务分析
5.1 引言
5.2 开普勒轨道转移
5.3 任务分析
5.4 LEO极轨遥感卫星
5.5 卫星星座
5.6 地球静止轨道
5.7 大椭圆轨道
5.8 行星际任务
参考文献
6 推进系统
6.1 系统分类
6.2 化学火箭
6.3 航天器推进
6.4 电推进
参考文献
7 运载火箭
7.1 概述
7.2 运载火箭的基本性能与操作
7.3 航天器发射阶段和任务计划
7.4 Ariane5运载火箭
7.5 美国宇航员发射系统
7.6 小型运载火箭和可重复利用亚轨道器
7.7 再入地球大气层
7.8 比发射成本和可靠性
参考文献
8 航天器结构
8.1 引言
8.2 设计需求
8.3 材料选择
8.4 分析
8.5 设计验证
8.6 撞击防护
8.7 构型实例
8.8 航天结构的未来
参考文献
9 姿态控制
9.1 导言
9.2 ACS概述
9.3 航天器姿态响应
9.4 力矩与力矩器
9.5 姿态测量
9.6 ACS计算
参考文献
10 电源系统
10.1 概述
10.2 电源系统组成
10.3 主电源系统
10.4 二次电源系统:蓄电池
10.5 电源管理、分配和控制
10.6 功率预算
参考文献
索引
下册
11 航天器热控
12 通信
13 遥测、指令、数据管理与处理
14 地面段
15 航天器机构
16 航天器电磁兼容工程
17 装配、集成和验证
18 小卫星工程及其应用
19 产品保证
20 航天器系统工程
精彩书摘
7 运载火箭
7.1 概 述
对于地球上很多活动而言,尽管基础设施对运输起着明显重要的作用,地球表
面运输很少出现像航天器(或有效载荷)从地表运送至轨道(和再返回)所遭遇的困
难,即使有也是很少。航天器设计本身就会带来相当大的技术挑战,在发射过程中
涉及的技术问题往往会放大问题的复杂性,增加很多在任务和设计上额外的限制。
运载火箭能为用户提供服务的程度,反过来也影响到运载火箭的发展,然而大部分
用户需求还没有得到解决。
用户最关心的和航天器设计有关的是运载火箭对任务的限制。限制主要是有
效载荷的重量和尺寸,但也包括发射地点和发射窗口的选择,以及发射环境(机械
和电方面,见第2章和第8章)及安全和可靠性方面的考虑(见第19章)。
在本章中,首先寻求建立决定运载火箭设计和性能的基本原理,以这种方式对
有效载荷和任务进行限定;其次,概括给出主要供选择的运载火箭的关键特性,正
如欧洲和美国所展示的,最有名的是Ariane5和Ares1,以及正在发展壮大的小
运载火箭。还简单介绍了用户团体主要关心的几个问题,如发射费用、操作灵活性
和可靠性,最后展望未来运载火箭的能力。
前言/序言
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