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  • 航天器热控制技术 苗建印 等 编著;叶培建 丛书主编 专业科技 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 苗建印 等 编著;叶培建 丛书主编著
    • 出版社: 人民邮电出版社
    • 出版时间:2018-05-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 苗建印 等 编著;叶培建 丛书主编著
    • 出版社:人民邮电出版社
    • 出版时间:2018-05-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2018-05-01
    • 字数:575千字
    • 页数:493
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:人民邮电出版社

    航天器热控制技术

    作  者:苗建印 等 编著;叶培建 丛书主编
    定  价:126
    出 版 社:人民邮电出版社
    出版日期:2018年05月01日
    页  数:493
    装  帧:平装
    ISBN:9787568256155
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    内容简介

    本书重点阐述了与航天器热控制相关的空间环境、设计、分析、试验方法以及针对热量吸收、传输、排散环节进行调控的常用热控制技术,给出了典型的技术应用案例,并对相关新技术进行了展望。本书主要供从事航天器热控制研究、设计的工程技术人员参考,亦可作为高等院校航天器热控制专业的教学参考书。

    作者简介

    苗建印,研究员,博士生导师,航天器热控制技术领域专家,现任职于中国空间技术研究院总体部,空间热控技术北京市重点实验室主任。主要从事空间高效传热技术方向研究工作,参与了“嫦娥三号”等多个宇航任务的研制。曾多次获得国防科学技术进步奖等奖励,授权发明41项,发表核心期刊论文20余篇。
    钟奇,研究员,航天热控领域专家,现任职于中国空间技术研究院总体部,某项目技术负责人,航天科技集团有限公司学术技术带头人,享受国务院政府特殊津贴。主要从事航天器热控系统设计及热分析研究工作。参与了载人飞船、导航星座等领域多个型号热控系统的研制。获省部级科学技术奖6项。授权发明20项,发表论文40余篇。
    赵啟伟,研究员,航天器热控制技术领域专家,《航天器工程》编委,现任职于中国空间技术研究院总体部。长期从事航天器热控专业技术研究,负责多个型号及卫星平台热控系统研制。多次荣获国防科学技术进步奖、军队科学技null

    精彩内容

    目录
    章绪论001
    1.1航天器热控制的任务002
    1.2航天器对热控制的需求003
    1.2.1温度水平003
    1.2.2温度均匀性和稳定度005
    1.2.3风速和湿度006
    1.3航天器热特性007
    1.3.1热耗来源007
    1.3.2热耗水平及变化008
    1.3.3热流密度009
    1.3.4热容010
    1.4航天器热控制的主要约束011
    1.5航天器热控制的主要技术013
    1.6航天器热控制的主要工作015
    参考文献016
    第2章空间环境017
    2.1概述018
    2.2发射阶段环境020
    2.3地球轨道空间环境023
    2.3.1地球轨道热环境024
    2.3.2其他地球轨道空间环境033
    2.4月球和行星空间环境041
    2.4.1月球环境042
    2.4.2水星环境044
    2.4.3金星环境045
    2.4.4火星环境046
    2.4.5其他天体热环境050
    2.5再入或进入段热环境051
    2.6诱导环境052
    2.6.1发动机工作产生的诱导环境052
    2.6.2航天器自旋产生的诱导环境054
    参考文献056
    第3章航天器热控制系统设计058
    3.1概述059
    3.2任务特点060
    3.2.1地面段060
    3.2.2主动段061
    3.2.3在轨段061
    3.2.4再入或进入段062
    3.2.5着陆段062
    3.3热控制设计的基本原则063
    3.4热控制系统的设计方法065
    3.4.1热控制设计要求和条件065
    3.4.2热控制设计工况的选择067
    3.4.3系统设计方法的选择069
    3.4.4热控制技术的选择073
    3.5热控制设计阶段及要点075
    3.5.1方案阶段076
    3.5.2初样阶段076
    3.5.3正样阶段077
    3.5.4使用改进阶段077
    参考文献079
    第4章航天器热控制“六性”设计080
    4.1概述081
    4.2可靠性设计082
    4.2.1可靠性概述082
    4.2.2可靠性设计一般要求082
    4.2.3可靠性设计方法084
    4.3安全性设计091
    4.3.1安全性概述091
    4.3.2安全性设计一般要求091
    4.3.3安全性设计方法092
    4.4空间环境适应性设计093
    4.4.1空间环境适应性概述093
    4.4.2空间环境适应性设计一般要求093
    4.4.3空间环境适应性设计方法094
    4.5测试性设计097
    4.5.1测试性概述097
    4.5.2测试性设计一般要求097
    4.5.3测试性设计方法098
    4.6维修性设计099
    4.6.1维修性概述099
    4.6.2维修性设计一般要求099
    4.6.3维修性设计方法100
    4.7保障性设计102
    4.7.1保障性概述102
    4.7.2保障性设计一般要求102
    4.7.3保障性设计方法103
    参考文献104
    第5章航天器常用热控制技术105
    5.1概述106
    5.2传热技术107
    5.2.1简介107
    5.2.2导热材料108
    5.2.3热管114
    5.2.4导热填料144
    5.2.5热控涂层147
    5.2.6流体回路160
    5.2.7对流通风装置179
    5.2.8辐射散热器183
    5.2.9消耗型散热装置189
    5.2.10相变储能装置197
    5.2.11热开关203
    5.3隔热技术210
    5.3.1简介210
    5.3.2辐射隔热211
    5.3.3导热隔热236
    5.3.4气体环境下的隔热240
    5.4加热技术249
    5.4.1简介249
    5.4.2电加热技术249
    5.4.3同位素加热技术255
    5.5制冷技术260
    5.5.1简介260
    5.5.2辐射制冷器261
    5.5.3热电致冷器263
    5.5.4低温制冷机267
    5.4.5储存式制冷系统272
    5.6测控温技术276
    5.6.1简介276
    5.6.2测温技术277
    5.6.3控温技术287
    参考文献293
    第6章航天器热控制设计典型案例300
    6.1概述301
    6.2航天器热控制系统设计案例302
    6.2.1遥感卫星热控制系统设计302
    6.2.2通信卫星热控制系统设计308
    6.2.3月球探测器热控制系统设计317
    6.2.4载人航天器热控制系统设计326
    6.3航天器部件热控制设计案例332
    6.3.1推进系统热设计332
    6.3.2蓄电池热设计338
    6.3.3电子设备热设计340
    6.3.4相机热设计346
    6.3.5天线热设计350
    6.3.6驱动机构热设计355
    参考文献358
    第7章航天器热分析技术359
    7.1概述360
    7.2空间能量平衡方程362
    7.2.1热网络方程362
    7.2.2计算域和边界条件363
    7.2.3离散方法简介366
    7.2.4热模型构建与求解流程368
    7.3外热流分析370
    7.3.1太阳位置372
    7.3.2轨道参数373
    7.3.3热环境参数373
    7.3.4天体表面驻留问题375
    7.4辐射分析378
    7.4.1角系数378
    7.4.2吸收因子384
    7.4.3辐射热385
    7.4.4非漫射问题386
    7.4.5射线跟踪387
    7.4.6辐射计算的空间分解方法388
    7.4.7辐射计算的残差处理388
    7.5特定问题模拟389
    7.5.1密封舱流动与传热389
    7.5.2管内流动传热390
    7.5.3热管传热390
    7.5.4低气压导热391
    7.5.5固液相变热效应392
    7.5.6半导体致冷传热393
    7.5.7电子元器件结壳传热394
    7.6热网络方程辐射项的等效转化397
    7.6.1等效加热397
    7.6.2等效热沉398
    7.7热模型修正400
    7.7.1热模型修正基础知识400
    7.7.2参数分析405
    7.7.3修正方法408
    7.8常用热分析软件简介410
    7.8.1NEVADA410
    7.8.2SINDA/FLUINT和SINDA/G411
    7.8.3ThermalDesktop412
    7.8.4TMG412
    7.8.5ESATAN413
    7.8.6SystemA413
    7.8.7Flotherm、ICEPAK、ESC、FLUENT413
    参考文献415
    第8章航天器地面热模拟试验418
    8.1概述419
    8.2空间热环境模拟方法420
    8.2.1真空420
    8.2.2低温和黑背景421
    8.2.3空间外热流422
    8.3外热流模拟装置与外热流测量424
    8.3.1外热流模拟装置424
    8.3.2外热流测量427
    8.4热平衡试验方法431
    8.4.1热试验模型431
    8.4.2试验工况的确定431
    8.4.3试验过程和方法433
    8.4.4热稳定判据434
    8.5常压热试验437
    8.6低气压试验439
    8.6.1简介439
    8.6.2试验气体选择439
    8.6.3气体温度模拟440
    8.6.4流场模拟441
    8.6.5测量441
    参考文献443
    第9章航天器热控制新技术444
    9.1概述445
    9.2大规模复杂系统热管理技术446
    9.2.1空间太阳能电站热管理技术447
    9.2.2地外驻留科研基地热管理技术449
    9.3能源再生与原位热利用技术451
    9.4结构热控一体化集成技术453
    9.5模块化、自适应在轨维护热控制技术455
    9.6热控新材料457
    9.6.1高导热材料457
    9.6.2隔热材料458
    9.6.3热控涂层458
    9.6.4界面导热填料459
    9.7大功率高热流热收集及排散技术461
    9.8深低温获取与高效热传输技术464
    9.9高精度高稳定度温度控制技术466
    参考文献468
    索引469

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