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1.展现了我国空间科学技术的众多原创性科研成果。 2.反映互联网 与航天技术的融合发展。 3.体现我国空间探索和空间应用的科技创新能力。 4.丛书由叶培建院士领衔,孙家栋、闵桂荣、王希季三位院士联袂推荐。 5.力图为研究和设计的人员提供新的设计思路和方法。
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內容簡介: |
本书对航天器空间环境工程进行了较全面的论述。主要包括绪论、日地空间环境、航天器空间辐射环境效应、航天器空间充放电效应、航天器中性大气及真空热环境效应、微流星体及空间碎片、航天器力学环境试验、航天器热环境试验、航天器磁设计与试验、航天器空间环境工程设计、空间环境探测与预报等内容,*后结合技术发展趋势对航天器空间环境工程的发展进行了展望。 本书可作为高等院校宇航相关专业学生的教学参考书,也可供从事航天器空间环境工程设计、实施、评价及有关专业的科技人员参考。
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關於作者: |
杨晓宁,博士,研究员,航天器环境工程领域专家,现任北京卫星环境工程研究所副所长、航天机电产品环境可靠性试验技术北京市重点实验室主任。作为型号副总指挥组织了中星10号等多颗通信卫星研制并成功发射,主持完成了天舟一号及10余颗通信、遥感卫星系统集成和大型试验工作。曾获得国防科学技术进步奖二等奖1项。发表核心期刊论文20余篇。 杨勇,博士,高级工程师,现任职于北京卫星环境工程研究所。主要从事航天器空间环境工程设计、试验验证等方面的研究和工程技术工作,参与制定多项航天器试验领域的国标、国军标。发表核心期刊论文10余篇。
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目錄:
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第 1章 绪论001
1.1 航天器空间环境工程概述002
1.1.1 航天器环境工程基本概念 003
1.1.2 航天器空间环境与效应005
1.1.3 空间环境工程发展历程007
1.2 航天器环境试验 011
1.2.1 航天器环境试验目的012
1.2.2 航天器环境试验分类013
1.2.3 试验矩阵与试验顺序015
1.2.4 航天器试验理念的演化过程 016
1.3 空间环境工程在航天器工程中的作用018
1.3.1 空间环境工程在航天器总体技术中的作用019
1.3.2 空间环境工程在航天器不同研制阶段中的作用 020
参考文献022
第 2章 日地空间环境024
2.1 概述025
2.2 太阳与行星际环境027
2.2.1 太阳的结构 027
2.2.2 太阳的辐射 029
2.2.3 太阳的活动 032
2.2.4 太阳活动对地球的影响036
2.2.5 太阳风038
2.3 地球空间环境040
2.3.1 磁层环境040
2.3.2 电离层环境 048
2.3.3 大气环境061
2.4 空间粒子辐射环境069
2.4.1 概述 069
2.4.2 空间粒子辐射环境模型简介 073
参考文献083
第3章 航天器空间辐射环境效应084
3.1 概述085
3.2 空间辐射环境效应作用机理086
3.2.1 单粒子效应机理087
3.2.2 总剂量效应机理094
3.2.3 位移损伤效应机理 098
3.2.4 紫外退化效应机理 100
3.3 航天器空间辐射环境效应分析软件102
3.3.1 Space Radiation软件 102
3.3.2 SYSTEMA软件103
3.3.3 SPENVIS软件104
3.3.4 GEANT 4软件105
3.4 空间辐射环境效应试验方法106
3.4.1 单粒子效应试验方法106
3.4.2 总剂量效应试验方法109
3.4.3 位移损伤效应试验方法117
3.4.4 紫外辐射效应试验方法118
3.5 空间辐射环境效应在轨试验简介 119
3.5.1 单粒子效应在轨试验119
3.5.2 太阳电池的在轨试验121
3.5.3 材料空间环境暴露试验122
参考文献125
第4章 航天器空间充放电效应 127
4.1 概述128
4.2 航天器表面充电机理130
4.2.1 表面充电基础理论 130
4.2.2 GEO表面充电效应 138
4.2.3 LEO表面充电效应 143
4.3 航天器深层充电机理149
4.3.1 深层充电基础理论 150
4.3.2 典型深层充电特征 156
4.4 航天器放电效应 161
4.4.1 航天器放电特点161
4.4.2 介质表面放电162
4.4.3 介质深层放电163
4.4.4 放电耦合模型165
参考文献169
第5章 航天器中性大气及真空环境效应 173
5.1 概述174
5.2 中性大气环境效应175
5.2.1 大气阻尼效应175
5.2.2 航天器辉光效应176
5.2.3 原子氧剥蚀效应及机理177
5.3 真空环境效应185
5.3.1 压差效应185
5.3.2 放电效应186
5.3.3 真空热环境及影响 187
5.3.4 真空放气188
5.3.5 污染效应189
5.3.6 蒸发、升华与分解 189
5.3.7 冷焊效应189
5.4 原子氧效应在轨监测190
5.4.1 长期暴露试验191
5.4.2 短期飞行暴露试验 193
参考文献196
第6章 微流星体及空间碎片198
6.1 概述199
6.2 MMOD环境及其危害200
6.2.1 微流星体环境200
6.2.2 空间碎片环境202
6.2.3 MMOD的危害204
6.3 MMOD探测与防护技术 207
6.3.1 MMOD探测 207
6.3.2 主动防护技术208
6.3.3 被动防护技术210
6.4 地面模拟撞击试验与仿真技术 214
6.4.1 部组件超高速撞击试验214
6.4.2 防护结构超高速撞击试验 221
6.4.3 超高速撞击仿真技术225
6.5 风险评估及航天器防护设计228
6.5.1 环境模型与数据库 228
6.5.2 风险评估229
6.5.3 航天器防护设计231
6.6 空间碎片的减缓与移除 234
6.6.1 空间碎片减缓234
6.6.2 空间碎片主动移除 236
参考文献243
第7章 航天器力学环境试验244
7.1 概述245
7.2 航天器力学环境试验基本概念 246
7.2.1 航天器力学环境剖面分析 246
7.2.2 航天器力学环境分类251
7.2.3 航天器力学环境效应254
7.2.4 航天器力学环境试验技术 256
7.3 航天器力学环境试验流程258
7.4 航天器力学环境试验设计261
7.4.1 航天器力学环境预示261
7.4.2 航天器力学环境试验矩阵设计264
7.4.3 航天器力学环境试验条件设计268
7.5 航天器力学环境试验模拟技术 278
7.5.1 力学环境模拟278
7.5.2 力学环境模拟试验有效性评估279
7.5.3 力学环境试验对产品的评价 279
7.5.4 不同力学环境的试验模拟手段280
7.6 航天器力学环境试验新技术297
7.6.1 力限振动试验技术 297
7.6.2 多轴振动技术299
7.6.3 虚拟力学试验技术 300
参考文献302
第8章 航天器热环境试验304
8.1 概述305
8.2 热试验的分类307
8.2.1 热试验的分类方法 307
8.2.2 热平衡试验及其一般原理 310
8.2.3 热真空试验及其一般原理 316
8.3 航天器热试验方法319
8.3.1 空间热边界模拟方法319
8.3.2 热流及温度测量方法331
8.3.3 空间环境模拟容器 336
8.3.4 航天器热试验仿真技术349
8.4 其他热试验技术 352
参考文献358
第9章 航天器磁设计与试验360
9.1 概述361
9.2 磁场对航天器的影响362
9.3 航天器磁设计364
9.3.1 磁性来源364
9.3.2 磁性控制要求365
9.3.3 磁设计项目 366
9.3.4 磁设计的内容367
9.3.5 磁设计验证 368
9.4 航天器磁试验370
9.4.1 磁试验要求 370
9.4.2 磁试验技术 372
9.4.3 磁试验主要设备383
9.5 航天器磁性数值仿真技术391
9.5.1 磁矩仿真391
9.5.2 磁场仿真392
参考文献396
第 10章 航天器空间环境工程设计398
10.1 概述399
10.1.1 航天器空间环境工程设计概念399
10.1.2 航天器空间环境工程设计流程400
10.2 航天器空间环境工程设计方法 401
10.2.1 紫外辐射损伤效应防护设计方法 401
10.2.2 真空效应防护设计方法402
10.2.3 磁效应防护设计方法403
10.2.4 原子氧剥蚀效应防护设计方法403
10.2.5 电离总剂量效应防护设计方法404
10.2.6 单粒子效应防护设计方法 408
10.2.7 位移损伤效应防护设计方法412
10.2.8 表面充放电效应防护设计方法413
10.2.9 内带电效应防护设计方法 416
10.2.10 小结420
10.3 航天器空间环境工程设计案例 421
10.3.1 原子氧剥蚀效应防护设计案例421
10.3.2 表面充放电效应防护设计案例422
10.3.3 单粒子效应防护设计案例 423
10.4 总结425
参考文献426
第 11章 空间环境探测与预报 427
11.1 概述428
11.2 空间环境探测429
11.2.1 主要探测区域429
11.2.2 基本探测仪器440
11.2.3 我国空间环境探测的发展 451
11.3 空间环境预报454
11.3.1 空间环境预报分类 454
11.3.2 太阳活动预报455
11.3.3 地球空间环境预报 458
参考文献463
第 12章 航天器空间环境工程展望466
12.1 航天器空间环境探测技术467
12.2 航天器试验验证体系470
12.3 航天器空间环境工程设计477
参考文献479
索引480
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