Advertisement

航天器的进入与返回技术(上).pdf

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本PDF文档深入探讨了航天器进入与返回地球的技术细节,涵盖大气层再入、减速系统设计及安全着陆策略等关键内容。 《航天器进入与返回技术》是一本紧密结合返回与进入式航天器研制工程的技术专著,全面论述了航天器(尤其是返回式人造卫星和载人飞船)的进入与返回技术。全书共分为七章,并分上下两册出版。上册包括第一章至第四章,内容涵盖概论、轨道设计、气动力及热力设计以及制导控制;下册则包含第五章到第七章,涉及防热结构设计、回收着陆系统和载人航天救生技术。本书适合从事进入与返回式航天器研究、设计、生产和试验的工程技术人员阅读,并可作为高等院校相关专业的教学参考书使用。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • ).pdf
    优质
    本PDF文档深入探讨了航天器进入与返回地球的技术细节,涵盖大气层再入、减速系统设计及安全着陆策略等关键内容。 《航天器进入与返回技术》是一本紧密结合返回与进入式航天器研制工程的技术专著,全面论述了航天器(尤其是返回式人造卫星和载人飞船)的进入与返回技术。全书共分为七章,并分上下两册出版。上册包括第一章至第四章,内容涵盖概论、轨道设计、气动力及热力设计以及制导控制;下册则包含第五章到第七章,涉及防热结构设计、回收着陆系统和载人航天救生技术。本书适合从事进入与返回式航天器研究、设计、生产和试验的工程技术人员阅读,并可作为高等院校相关专业的教学参考书使用。
  • 轨道规划设计文档.zip
    优质
    本文件为航天器再入返回阶段提供详尽的轨道设计方案与技术指导,涵盖轨迹规划、姿态控制及安全着陆策略等关键要素。 《航天器再入返回轨道规划方法》是一份深入探讨航天器在执行再入返回任务时如何有效规划其轨道的重要文档。该资料详细阐述了在航天器从太空返回地球的过程中,设计安全、高效的轨道路径的方法,确保航天器能够精确地降落在预设地点。 一、再入返回的基本概念 再入返回是航天器从太空进入大气层并最终着陆的过程,这一阶段涉及高速运动、热防护和导航控制等多个复杂问题。规划方法主要包括确定再入角、再入速度、飞行轨迹以及重返地球的地理位置等关键参数。 二、轨道设计原理 1. 再入角选择:再入角是航天器进入大气层时相对于地球表面法线的角度,它直接影响到再入速度和热流密度。精确计算这一角度以避免过大的气动加热或无法穿透大气层。 2. 再入速度控制:过高或过低的再入速度都会带来风险。因此,通过适当调整轨道参数来确保航天器在安全范围内。 三、轨道规划策略 1. 预先规划:利用地面模拟软件预测各种可能的再入条件,在发射前制定多套备用方案。 2. 实时修正:考虑到地球大气层的不稳定性,需要根据实际情况实时调整轨道。这通常依赖于精确的导航系统和快速计算能力。 四、热防护系统设计 在再入过程中高温对航天器构成严峻挑战,因此热防护系统的合理设计至关重要。通过选用耐高温材料以及采用吸热、隔热、散热等多种手段来确保航天器的安全性。 五、导航与控制系统 准确的导航系统提供实时的位置、速度和姿态信息;而控制系统则负责调整飞行轨迹,使航天器在再入阶段保持稳定并按预定路线返回。 六、返回着陆点选择 着陆点的选择需要考虑气候条件、地形地貌及回收设施分布等因素。规划中要确保航天器能在预定区域内安全降落,并尽量减少回收成本和时间。 七、实例分析与案例研究 文档可能包含具体航天器再入返回的实例,如阿波罗登月任务或SpaceX Dragon飞船等案例的研究有助于读者理解理论知识的实际应用。 《航天器再入返回轨道规划方法》全面介绍了再入返回过程中的轨道设计、热防护和导航控制等关键技术,并具有极高的参考价值。
  • 载人发展.pdf
    优质
    本PDF文档深入探讨了载人航天技术自20世纪中叶以来的发展历程、关键成就及未来趋势,涵盖生命保障系统、太空舱设计等多个方面。 载人航天技术是人类探索宇宙的关键领域,涉及多个复杂系统以确保宇航员的生命安全和高效工作。本段落详细阐述了载人航天器的各个组成部分,尤其是环境控制与生命保障系统(ECLSS),这是在极端太空环境中维持宇航员生存的重要部分。 载人航天器的结构与机构系统包括壳体、内部支撑结构、防热层以及对接装置等设计,旨在提供一个安全可靠的外部框架,并保护宇航员免受恶劣环境的影响。对接装置则允许航天器与其他空间设施进行连接。ECLSS是整个系统的核心部分,它负责维持适当的空气成分和温度水平,控制湿度并处理废物以确保在太空中长时间生活和工作所需的条件。 此外还包括热控分系统、制导导航与控制系统(GNC)、推进分系统以及测控通信分系统等关键组件。其中,热控子系统的任务是保持航天器内外的恒定温差;而GNC则负责准确地控制飞行路径,并进行轨道调整和定位操作。 电力供应由电源管理系统提供支持,可能包括太阳能电池板及储能设备组合方案以确保所有运行所需的能量供给。回收与着陆分系统用于安全返回地球表面,在紧急情况下保障乘员安全的应急救生子系统也必不可少。仪表照明装置为宇航员的各种活动提供了必要的指示和光源。 在长期太空任务中,航天员的心理健康同样重要,并且需要特殊的设施来满足他们日常生活的各种需求如着装、清洁以及休息等基本生理功能的需求。随着载人航天技术的发展历程从无人飞行器到多人飞船再到国际空间站的建立,人类对宇宙探索的步伐不断加快。 在这一过程中,我们见证了许多重要的里程碑事件:早期“东方号”、“水星号”的单人任务;后来“联盟号”与“阿波罗号”的突破性进展以及更晚些时候建造起来的和平号和国际空间站。这些成就不仅展示了技术的进步还为后续研究奠定了坚实的基础。 载人航天领域是一个高度复杂且多学科交叉的研究方向,其核心目标是确保宇航员的安全健康并有效推进太空探索任务。ECLSS作为关键技术之一,在未来深空探测及长期驻留计划中将发挥重要作用。
  • 年份,该年份2月份
    优质
    这是一个用于查询特定年份2月份天数的小工具或程序。用户只需输入年份,即可得到该年2月的具体天数,方便快捷地判断闰年和平年之别。 用户输入年份后,程序会输出该年2月的天数。 ```javascript function backDay() { var year = prompt(请输入年份); if (isRunYear(year)) { alert(当前年份是闰年,2月份有29天); } else { alert(当前年份是平年,2月份有28天); } } backDay(); // 判断是否为闰年的函数 function isRunYear(year) { var flag = false; if (year % 4 == 0 && year % 100 != 0 || year % 400 == 0) { flag = true; } return flag; } ```
  • 电机原点问题.pdf
    优质
    本文档探讨了步进电机在运行过程中返回初始位置时遇到的技术难题,并提供了相应的解决方案。适合工程师和技术爱好者阅读参考。 步进电机回原点的问题.pdf 这篇文章讨论了如何解决步进电机在运行过程中回到初始位置的难题,提供了详细的分析和解决方案。
  • JS 一页刷新功能
    优质
    本文介绍如何在JavaScript中实现返回上一页和刷新当前页面的功能,并提供相应的代码示例。 本段落介绍了 JavaScript 中用于控制浏览器历史记录的几种方法:返回上一页、返回两个页面、前进到下一页以及跳转至指定页面。其中,`history.go(-1)` 可以返回至上一页面,`history.go(-2)` 则能退回两页;同时 `history.back()` 同样用于返回上一页的操作,而 `window.history.forward()` 用来前进来下一个页面,最后 `window.history.go(指定数字)` 允许直接跳转到特定的历史记录位置。文章还通过一个实例详细说明了如何使用 JavaScript 实现对浏览器历史的操控功能。
  • 隐藏声嵌
    优质
    《隐藏的回声嵌入技术》探讨了如何在数字媒体中秘密地嵌入信息而不被察觉的技术方法,广泛应用于版权保护、隐蔽通信等领域。 回声信息隐藏技术通过将秘密信息分片,并利用人类听觉系统的掩蔽效应嵌入到原始音频文件中,以回声的形式实现信息的隐蔽传输。这种方法能够使嵌入的信息不易被察觉,从而达到有效的信息隐藏目的。
  • longgeketafa.zip_基于Matlab仿真_深空任务_龙格库塔方法
    优质
    本项目为基于Matlab开发的航天仿真工具包,专注于应用龙格-库塔法模拟深空探测器的返回任务轨道计算与优化。 利用龙格-库塔法求解了航天器深空返回再入运动的动力学方程,并进行了仿真分析。
  • 页面JS一步/一页
    优质
    本功能实现网页中通过JavaScript代码返回到前一个页面或步骤,方便用户进行浏览和操作调整。 本段落档包含各种“返回”的实现方式,例如:使用JavaScript后退一页、返回上一页的代码示例、跳转到下一页的方法以及如何通过JavaScript实现页面间的任意跳转。此外还介绍了在网页中引用其他JS文件的技术。