具体描述
内 容 简 介
本书系统介绍了空间真空环境、空间真空环境模拟试验装置、空间
材料的真空效应、空间材料的摩擦与润滑、空间应用的真空新工艺。着
重介绍了与空间技术有关的真空获得、测量、质谱、表面分析、检漏技
术。
本书适合于从事与空间真空技术工作有关的工程技术人员、科研
人员以及大专院校有关专业的师生阅读。
作者简介
目录信息
第一章 概论
1.1空间真空技术的研究范畴
1.2空间真空技术的特点
1.3空间真空技术的应用
1.4展望
第二章空间真空环境
2.1概述
2.2气体密度
2.3分子沉环境
2.4太阳辐射
2.5微重力环境
2.6原子氧环境
2.7诱发的气体环境
2.8空间碎片环境
2.9空间真空环境和航天器的相互作用
2.9.1概述
2.9.2真空环境和航天器的相互作用
第三章 真空获得
3.1空间环境模拟试验
3.1.1空间环境模拟
3.1.2空间环境模拟试验及其分类
3.2火箭发动机高空点火模拟设备
3.2.1概述
3.2.2真空抽气系统
3.3高轨道真空环境模拟
3.3.1高轨道环境模拟中的真空问题
3.3.2以扩散泵为主泵的热真空模拟设备
3.3.3用表面作用泵获得清洁的真空环境
3.3.4中国现有的高轨道环境模拟设备
3.4分子流的非平衡态理论
3.4.1简单结构中的非平衡分子流
3.4.2复杂结构中的非平衡分子流
3.4.3分子沉与极高真空环境模拟
3.5在轨航天器中的真空获得技术
3.5.1航天器周围的分子环境
3.5.2航天器真空装置在轨排气技术
3.5.3极高真空分子屏实验平台
第四章 空间真空环模试验装置
4.1概述
4.2空间真空环模试验装置设计的一般原则
4.2.1大型真空容器的设计
4.2.2真空抽气系统的配置
4.2.3冷热环境设计
4.2.4其它配套装置
4.2.5获得真空环模的三个关键要素
4.3空间真空环模装置应用实例
4.3.1全尺寸航天器用环模试验装置
4.3.2组件部件用环模试验装置
4.3.3TS-3离子发动机综合试验装置
4.3.4X射线望远镜空间环模检测装置
4.3.5红外扫描辐射计定标装置
第五章 真空测量
5.1概述
5.2空间环境模拟室中的真空测量
5.2.1分子沉模拟--“有效压力”测量
5.2.2非稳定流模拟--快速测量
5.2.3超音速流模拟--“静压”与“动压”测量
5.2.4复杂的温度环境-一非热力学平衡
5.2.5综合环境模拟--抗干扰测量
5.2.6特大系统中的真空测量
5.3航天器上的真空测量
5.3.1方向性效应
5.3.2质量选择效应
5.3.3原子氧再复合效应
5.3.4空间固有离子的侵入
5.3.5复杂、变化的被测对象
5.3.6航天器的喷气、放气效应
5.4星球表面的真空度测量
5.5非平衡态分子流的测量
5.5.1稳态非均匀分子流的测量技术
5.5.2瞬态分子流测量技术
5.6指向性真空规
5.6.1不同类型指向规的结构
5.6.2转换器型指向性真空规
5.6.3指向性真空规应用举例
5.7抗干扰与快速测量技术
5.7.1抗干扰原理
5.7.2影响规管快速反应的因素
5.7.3抗干扰、快速真空规举例
5.8极高真空测量技术
5.8.1深度宇空与极高真空测量
5.8.2极高真空规
5.8.3展望
5.9空间科学中的真空计量标准
5.9.1概述
5.9.2超高和极高真空计量标准
5.9.3原位置校准
5.9.4超音速分子流校准
5.9.5非稳定流校准
第六章 空间质谱技术
6.1质谱技术与空间探测
6.1.1探空质谱计的测量参数
6.1.2探空质谱计的离子源
6.1.3不同类型的探空质谱计
6.2质谱技术在载人航天器中的应用
6.2.1生命保障系统气氛的质谱分析
6.2.2计算机监测的质谱计系统
6.2.3航天员生理监测质谱计
6.3空间诱发污染环境的质谱监测
6.3.1诱发污染监测的必要性
6.3.2污染环境实时监测质谱计
6.3.3分子污染物的质谱分析与跟踪
6.4火箭发动机燃气与燃料加注环境的气氛分析
6.4.1火箭发动机燃气的质谱分析
6.4.2火箭燃料加注环境的气氛分析
6.5空间环境模拟设备中的气体质谱分析
6.5.1模拟试验时定向分子流的质谱分析
6.5.2卫星分系统及部件的漏率测量
6.5.3环模设备的残气分析
第七章 检漏技术
7.1几种主要的检漏方法
7.1.1氦质谱检漏
7.1.2静态法
7.1.3Kr85法
7.1.4气泡法
7.2地面环模试验设备的检漏
7.2.1检漏工作必须从设计阶段开始
7.2.2设备加工阶段的检漏工作
7.2.3设备安装和调试时的检漏
7.2.4设备运转阶段的检漏
7.3低温容器的检漏
7.3.1允许漏率
7.3.2检漏方法
7.3.3低温容器检漏的特殊问题
7.4液体火箭燃料箱体的检漏
7.4.1底的检漏
7.4.2共底的检漏
7.4.3箱体焊缝检漏
7.4.4焊点检漏
7.5星载仪器的检漏
7.5.1氦质谱检漏法
7.5.2保压法
第八章 空间材料的真空效应
8.1概述
8.2材料的出气指标筛选
8.2.1筛选标准的制定原则
8.2.2出气筛选的标准
8.2.3材料取舍的判据及其含意
8.2.4材料出气的范围
8.2.5中国的微可凝挥发物装置
8.2.6部分国产空间材料的出气数据
8.2.7材料出气数据的使用
8.2.8出气筛选标准的不足
8.3空间材料的质量损失
8.3.1测试方法
8.3.2部分国产空间材料质损随时间的变化
8.3.3材料质量损失随时间变化的规律
8.3.4材料质损规律研究的新进展
8.4航天器敏感表面的污染
8.4.1污染的后果
8.4.2分子污染的来源
8.4.3分子污染的过程
8.4.4分子污染的检测
8.4.5分子污染的防护
8.4.6爬移污染的机理
8.4.7防爬移方法
8.4.8羽流污染
8.5空间材料的蒸气压
8.5.1饱和蒸气压
8.5.2润滑油的分类
8.5.3国内油脂饱和蒸气压测定方法
8.5.4国产油脂饱和蒸气压
8.6材料的综合环模试验
8.6.1材料的热真空试验
8.6.2电子辐照下材料质量损失
8.6.3真空-紫外辐照
8.7石英晶体微量天平
8.7.1原理与特性
8.7.2检测公式辨析
第九章 空间科学中的表面物理问题
9.1概述
9.1.1表面物理研究的基本内容
9.1.2表面物理与真空技术
9.1.3空间科学中的表面物理问题
9.2气体环境与表面的相互作用
9.2.1气体分子在表面上的吸附
9.2.2吸附的动态变化及平衡
9.2.3混合气体的共吸附
9.3空间中电子与表面相互作用
9.3.1电子散射自由程
9.3.2电离损失
9.3.3等离子体激发与声子激发和韧致辐射
9.3.4二次电子发射
9.4低能电子辐照损伤
9.4.1电子激发脱附(ESD)与电子激发吸附(ESA)
9.4.2电子轰击引起的分解效应
9.4.3电子引起表面二次电子发射系数变化
9.4.4电子引起的表面荷电效应
9.5荷能离子和中性粒子与表面相互作用
9.5.1基本过程的概述
9.5.2背散射
9.5.3俘获、再释与注入
9.5.4溅射
9.5.5离子诱导的电子发射和光发射
9.5.6原子氧与航天器表面的相互作用
9.5.7辐射损伤
9.6光与表面的相互作用
9.6.1X光的吸收
9.6.2光电子发射
9.6.3光致脱附
9.7表面分析及其在航天科学中的应用
9.7.1工业中常用的表面分析仪器和方法
9.7.2有关的一些技术问题
9.7.3表面分析在航天科学与工业中的应用
第十章 空间真空中的摩擦
10.1真空环境中的固体摩擦现象
10.1.1大气环境中固体表面状况
10.1.2降低大气压力对摩擦的影响
10.1.3超高真空对清洁金属摩擦性能的影响
10.2真空环境中的流体润滑
10.2.1弹性流体动力润滑理论
10.2.2EHDI应用于滚动轴承
10.2.3在真空与空间中流体润滑的应用
10.3真空环境下的固体润滑
10.3.1固体润滑法
10.3.2固体润滑剂的分类
10.3.3常用的固体润滑材料
10.3.4固体润滑的应用
10.4空间机械的地面性能评价
10.4.1地面试验项目
10.4.2中国空间机械地面评价试验
第十一章 空间应用真空新工艺
11.1离子束刻蚀超精加工
11.1.1离子束刻蚀原理
11.1.2离子束刻蚀机
11.1.3离子束刻蚀的工艺特征
11.1.4离子束刻蚀的应用
11.2真空镀膜工艺
11.2.1真空镀膜原理
11.2.2真空镀膜机
11.2.3薄膜的组织结构
11.2.4硬质耐磨膜和固体润滑膜的工艺特征
11.3局部真空电子束焊接
11.3.1局部真空电子束焊接原理
11.3.2直线型局部真空电子束焊机
11.3.3焊接工艺
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
《空间真空技术》这本书,不仅仅是一本关于物理和工程技术的书,它更像是一部关于人类探索未知、挑战极限的史诗。作者将真空技术在航天、科研、工业等多个领域的应用娓娓道来,让我看到了这项看似“虚无”的技术,在现实世界中扮演着多么重要的角色。我特别着迷于书中关于“真空环境模拟”的部分,如何在一个受控的空间里,模拟出太空或月球表面的真空条件,这本身就是一项了不起的成就。而且,作者还探讨了真空技术在量子计算、纳米材料等前沿科技领域的发展潜力,这让我对未来的科技充满了无限的遐想。这本书的优点在于,它既有深度,又有广度,能够满足不同读者的阅读需求。读完这本书,我感觉自己对宇宙的理解更加深刻,对人类的创造力更加充满信心。
我对《空间真空技术》这本书的初印象是,它应该是一本晦涩难懂的专业读物,但实际读下来,我发现它远比我想象的要易懂和有趣得多。作者的写作风格非常独特,他善于将复杂的概念拆解成通俗易懂的语言,并且用大量生动的例子来佐证。我尤其欣赏他对于“真空泵”原理的阐述,各种涡轮泵、扩散泵、吸附泵的运作方式,在他的笔下仿佛有了生命。书中还详细介绍了如何测量和维持真空度,那些精密的真空计和控制系统,让我对现代科学的精细程度有了更直观的认识。最让我感到惊艳的是,作者还将真空技术与宇宙的起源联系起来,探讨了早期宇宙的真空状态,以及它对天体演化的影响。这简直是将物理学、天文学和工程学完美地结合在一起,给我的阅读体验带来了巨大的惊喜。读完这本书,我不再觉得真空是“无”,而是认为它是宇宙中最基本、也最关键的存在之一。
老实说,一开始我被《空间真空技术》的书名吓住了,以为会是一本纯粹的技术手册,充满各种公式和图表,读起来肯定会非常枯燥。然而,事实证明我的担忧是多余的。作者的叙述方式非常吸引人,他就像一位经验丰富的向导,带着我们一步步探索真空的奥秘。我尤其喜欢他对“真空系统”设计的讲解,各种阀门、管道、密封件的配合,以及如何防止泄漏,这些细节的处理,展现了工程学的精妙之处。书中还探讨了真空技术在极端环境下的应用,比如太空站的建造和维护,以及深海探测器的设计。这些内容让我深刻体会到,人类探索未知世界的勇气和智慧。这本书不仅教会了我关于真空的知识,更让我对科学家的严谨态度和不懈追求精神产生了由衷的敬佩。
这本书简直颠覆了我对宇宙的认知!我一直以为真空就是什么都没有,但读完《空间真空技术》我才发现,原来真空里面大有文章。书里详细讲解了不同层级的真空,从粗真空到超高真空,每一种的产生原理和应用场景都讲得特别透彻。我尤其对“负压室”那一章印象深刻,作者用非常生动的比喻解释了真空对生物体的影响,读得我时而心惊肉跳,时而又惊叹于大自然的鬼斧神工。还有书中关于“真空材料”的部分,那些看似普通的金属和陶瓷,在特定条件下竟然能达到比我们想象中更纯净的状态,这让我对材料科学的认识也上升了一个台阶。更让我着迷的是,作者将这些复杂的科学原理融入了许多实际案例,比如卫星的制造、太空探测器的设计,甚至是航天员的太空服,都离不开对真空技术的精准控制。看完这本书,我感觉自己仿佛变成了一个宇宙探索者,对那些遥远的星辰大海充满了更深的敬畏和好奇。这本书不仅仅是枯燥的技术介绍,更像是一扇通往未知世界的大门,打开了我的思维,让我看到了一个更加宏大和神秘的宇宙。
《空间真空技术》这本书,让我对“无”有了全新的理解。我曾经以为,真空就是什么都没有,但这本书告诉了我,真空是一种状态,一种需要被精心创造和维护的状态。作者对不同真空度下物质行为的描述,简直是让我大开眼界。比如,在超高真空环境下,原子之间的距离可以变得非常遥远,这对于材料的纯化和特殊性能的实现至关重要。书中关于“真空镀膜”的技术讲解,让我明白了手机屏幕、光学镜片之所以能够具备那些神奇的特性,很大程度上是因为它们经过了真空环境下的精密加工。而且,作者还提到了真空在医学领域,比如冷冻干燥技术,也离不开对真空的运用。这本书的知识点非常丰富,涵盖了从理论到实践的方方面面,读起来虽然需要一定的专注度,但收获的知识和启发是巨大的。它让我看到了科学的严谨与浪漫,以及技术如何改变我们的生活。