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內容簡介: |
《空间碎片环境模型》系统介绍了空间碎片环境建模及应用所涉及的基本知识,主要内容包括:空间碎片来源及其模型化、空间碎片环境探测、空间碎片环境时空演化过程及评估、流星体环境模型、空间碎片环境演化模型、空间碎片环境工程模型、工程模型在生存力评估中的应用。
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目錄:
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目录丛书序前言第1章 绪论0011.1 空间碎片特征与危害0011.1.1 空间碎片的定义0011.1.2 空间碎片时空演化特征0021.1.3 空间碎片的危害0031.2 空间碎片的来源0051.3 空间碎片问题应对策略0071.3.1 空间碎片尺度分类及其主被动防护措施0071.3.2 空间碎片环境控制及其减缓策略0091.4 空间碎片环境模型分类及研究进展0121.4.1 空间碎片环境模型分类0121.4.2 空间碎片环境模型研究进展014参考文献017第2章 空间碎片来源及其模型化0202.1 概述0202.2 固体火箭发动机熔渣和粉尘0202.2.1 熔渣模型0212.2.2 粉尘模型0232.3 NaK液滴模型0252.3.1 罗辛拉姆勒(RosinRammler方程)0252.3.2 顶部NaK液滴泄漏0262.3.3 底部NaK液滴泄漏0282.3.4 NaK液滴尺寸分布0292.4 WestFord铜针0302.4.1 WestFord铜针释放事件0302.4.2 WestFord铜针模型0312.5 溅射物0312.5.1 质量分布0332.5.2 尺寸数量分布0342.5.3 速度增量分布0342.6 剥落物0362.6.1 尺寸数量分布0372.6.2 剥落速率0372.6.3 速度增量0372.7 爆炸和碰撞解体碎片0372.7.1 尺寸数量分布0392.7.2 面质比分布0412.7.3 速度增量分布0432.7.4 MASTER改进解体模型0442.8 多层隔热材料0452.8.1 航天器上的MLI应用0472.8.2 MLI解体碎片模型0472.8.3 MLI剥落碎片模型049参考文献052第3章 空间碎片环境探测0563.1 概述0563.2 地基探测0563.2.1 地基雷达探测0573.2.2 地基光学探测0593.3 天基探测0643.3.1 天基遥感探测0653.3.2 天基直接碰撞探测0663.3.3 回收航天器表面采样分析0673.4 空间监测网068参考文献071第4章 空间碎片环境时空演化过程及评估0754.1 概述0754.2 空间碎片生成事件仿真0764.2.1 航天活动0764.2.2 解体事件0764.2.3 固体火箭喷射事件0774.2.4 NaK液滴事件0784.2.5 溅射事件0784.2.6 剥落事件0794.2.7 统计分析算法简述0794.3 空间碎片环境减缓措施0804.3.1 碰撞事件控制0814.3.2 轨道清除0834.3.3 爆炸事件控制0854.3.4 任务后处理0864.4 轨道演化算法0874.4.1 地球形状摄动0884.4.2 日月引力摄动0894.4.3 太阳光压摄动0914.4.4 大气摄动0924.5 空间密度0924.5.1 空间密度算法0924.5.2 空间密度与轨道根数的关联0944.6 碰撞概率0974.7 通量0984.7.1 截面通量0984.7.2 表面通量099参考文献100第5章 流星体环境模型1035.1 概述1035.2 CourPalais模型(NASA SP8013)1045.2.1 平均通量分布模型1045.2.2 速度分布1055.3 Grün模型1065.4 NASA TM4527流星体模型1065.4.1 速度分布1075.4.2 质量密度分布1075.5 Divine模型/DivineStaubach模型1085.6 IMEM模型1095.7 MEM系列模型1095.7.1 平均通量分布模型1105.7.2 速度分布1105.7.3 密度分布1115.7.4 方向分布1115.8 地球遮挡和引力会聚效应1125.9 模型间的对比分析1135.10 流星体对航天器的影响115参考文献116第6章 空间碎片环境演化模型1186.1 概述1186.2 NASA演化模型1196.2.1 EVOLVE系列模型1196.2.2 LEGEND模型1196.3 ESA演化模型1216.3.1 DELTA系列模型1216.3.2 SDM系列模型1226.4 中国SOLEM空间碎片环境演化模型1226.5 俄罗斯联邦航天局未来空间碎片环境演化趋势预测1236.5.1 数学模型的建立1236.5.2 碰撞事件预测算法1256.6 小结126参考文献126第7章 空间碎片环境工程模型1297.1 概述1297.2 ORDEM系列模型1307.2.1 建模数据1317.2.2 建模流程1327.2.3 空间碎片时空分布规律的评估1327.3 MASTER系列模型1347.3.1 建模数据1347.3.2 建模流程1347.3.3 空间碎片时空分布规律的评估1347.4 SDEEM系列模型1357.5 SDEEM 2019模型改进算法介绍1367.5.1 基于半长轴控制的变时间步长轨道演化算法1387.5.2 考虑地球二阶带谐项影响的空间密度算法1457.5.3 针对GEO区域的地固系下空间密度算法1627.5.4 以航天器轨道位置为中心的通量算法1717.6 工程模型对比分析1857.6.1 建模特色1857.6.2 输出结果对比1867.7 工程模型应用1897.7.1 航天器风险评估1897.7.2 评估突发解体事件1897.7.3 保护空间碎片环境1907.7.4 指导空间碎片环境探测1917.8 空间碎片环境模型研究领域发展趋势1927.8.1 源模型优化改进研究1927.8.2 进一步开展空间碎片环境探测活动1937.8.3 大型小卫星星座部署对未来空间碎片环境的影响1947.8.4 空间碎片形状效应影响分析194参考文献194第8章 工程模型在生存力评估中的应用1968.1 概述1968.2 环境工程模型——生存力评估数据接口1978.2.1 SDEEM 2019输出格式1978.2.2 MASTER8输出格式1978.2.3 ORDEM 3.1输出格式1998.2.4 标准环境接口2018.3 航天器系统生存力评估方法2038.3.1 部件撞击生存力评估2058.3.2 系统撞击生存力评估2088.4 S3 DE生存力评估软件及交叉校验2108.4.1 S3 DE简介2108.4.2 标准工况校验交叉校验2128.4.3 航天器生存力评估实例216参考文献220附录 解体事件表222
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