具体描述
内 容 简 介
《航天器进入与返回技术》是密切结合返回与进入式航天器研制工
程的一本技术专著,对航天器(重点是返回式人造卫星和载人飞船)的
进入与返回技术作了较全面的论述。
全书共7章,分上、下两册。上册包括1~4章,下册包括5~7章。
上册内容有概论、航天器的返回轨道与进入轨道设计、进入式航天器的
气动力和气动热设计、进入式航天器的制导和控制。下册内容有防热结
构设计、弹道及弹道-升力式航天器的回收和着陆系统、载人航天的救
生技术。
本书适用于从事进入与返回式航天器研究、设计、生产、试验和应
用的工程技术人员阅读,也可作为高等院校有关专业的教学参考书。
作者简介
目录信息
第五章 防热结构设计
51概述
5.2吸热式防热结构设计
5.2.1吸热式防热的机理和特性
5.2.2吸热式防热层的设计与计算
5.2.3吸热式防热的材料和设计实例
5.3辐射式防热结构设计
5.3.1辐射防热原理及应用
5.3.2辐射防热层的设计与计算
5.3.3辐射防热结构的典型方案
5.3.4辐射蒙皮的材料与工艺
5.3.5隔热材料及其最佳性能设计
5.3.6辐射防热结构应用实例
5.4烧蚀防热结构设计
5.4.1烧蚀防热结构的设计过程
5.4.2典型烧蚀材料的防热机理
5.4.3烧蚀材料及其筛选
5.4.4烧蚀计算的理论模型
5.4.5关于烧蚀材料物性参数
5.4.6烧蚀防热结构设计
5.4.7烧蚀参数的飞行遥测
5.5局部防热设计
5.5.1局部防热设计问题的提出
5.5.2局部流场和传热效应
5.5.3局部防热设计实例
第六章 弹道及弹道-升力式进入器的回收和着陆系统
6.1概述
6.1.1回收系统的工作特点和设计要求
6.1.2安全着陆速度
6.2回收系统的组成
6.2.1着陆系统
6.2.2标位装置
6.2.3漂浮装置
6.2.4扶正装置
6.2.5结构
6.3回收舱与底盖在尾流区中的分离
6.3.1回收舱尾流区中的分离技术的特点及组成
6.3.2尾流区风洞试验技术
6.3.3尾流区分离动力学分析
6.3.4地面弹射分离模拟试验技术
6.4减速装置
6.4.1降落伞系统的组成
6.4.2稳定下降速度
6.4.3常用的降落伞伞型
6.4.4降落伞系统的设计
6.4.5开伞冲击载荷和伞衣收口技术
6.5回收程序的控制
6.5.1基本设计要求
6.5.2回收控制方法
6.5.3控制仪器
6.5.4实例
6.6火工装置的设计和应用
6.6.1设计要求
6.6.2火工装置的设计
6.6.3发火元件
6.6.4解锁类火工装置
6.6.5弹射分离类火工装置
6.6.6切割类火工装置
6.6.7索类火工装置
6.7着陆缓冲装置
6.7.1可压缩能量吸收器
6.7.2缓冲气囊
6.7.3机械式缓冲装置
6.7.4控制着陆姿态
6.7.5着陆火箭
6.8标位装置
6.9行星着陆器的着陆系统
6.9.1在具有大气的行星表面着陆
6.9.2在无大气层的星球表面着陆
第七章 载人航天救生技术
7.1概述
7.1.1载人航天的安全与救生
7.1.2航天救生的技术途径
7.2主动飞行段救生的特点和危险分析
7.2.1主动段救生的特点
7.2.2主动段危险分析
7.2.3故障检测
7.3主动段救生方式
7.3.1乘逃逸装置逃生
7.3.2按应急程序返回
7.4主动段救生方案实例
7.4.1“阿波罗”飞船救生方案
7.4.2美国航天飞机救生方案
7.5轨道运行段救生的特点和危险分析
7.5.1轨道运行段救生的特点
7.5.2轨道运行段危险分析
7.6具有返回能力航天器的轨道段救生
7.7不具备返回能力航天器的轨道段救生
7.7.1美、苏空间站救生经验
7.7.2空间站救生方案探讨
7.7.3轨道救生艇
7.8返回段的应急救生
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
当我翻开这本书,扑面而来的知识海洋让我既兴奋又有些许的畏惧。我一直对航天器的“回家”过程感到非常神秘,尤其是在科幻电影里看到的那些惊心动魄的场景,总让我好奇其背后的科学原理。这本书的“下”册,我想应该是在“上”册的基础上,深入探讨了更加复杂和关键的环节。我特别关注的是“进入”这个词,它可能意味着航天器从星际空间、月球轨道、火星轨道,甚至是更远的地方,如何精确地计算并执行减速,最终进入地球大气层,这个过程的难度和复杂程度,可想而知。书中会不会详细解释那些复杂的轨道动力学计算?那些决定航天器生死存亡的轨道参数是如何确定的?又或者,书中会用图文并茂的方式,向我们展示航天器是如何抵御高超音速飞行时产生的巨大热量和冲击的?我一直在寻找关于“黑障”现象的科普解释,希望这本书能给我一个清晰的答案。同时,“返回”二字也让我充满遐想,它不仅仅是简单的降落,更包含了无数次的微调,无数次的风险评估,以及最终能否安全抵达预定地点的成功。我期待着书中能够给我带来一些关于返回舱设计、着陆技术、甚至是太空回收等方面的内容,让我这个普通读者也能领略到航天工程的精妙之处。
这本书的封面设计就让我眼前一亮,那种深邃的蓝色背景,点缀着几颗闪烁的星辰,仿佛预示着一场浩瀚的宇宙之旅即将展开。拿到手中,厚重的纸张和精美的装帧传递出一种专业与严谨的气息,让人立刻对其内容产生了强烈的期待。我是一个对太空探索充满好奇的普通读者,虽然对航天技术只有浅显的了解,但这本书的标题——“航天器进入与返回技术(下)”——就足够吸引我了。我猜想,这“下”字,定是承接了前面关于航天器发射、轨道运行的精彩叙述,将我们带入更具挑战性的阶段。我特别好奇,书中会如何描述航天器是如何从遥远的太空安全地“回家”的。是需要克服怎样的极端环境?是运用了哪些令人惊叹的物理原理?是会涉及到复杂的计算和精密的控制系统?我脑海中已经浮现出一些画面,比如航天器穿越大气层时,那熊熊燃烧的火焰,那巨大的过载 G 力,以及最后平稳着陆那一刻的激动人心。这本书,就像一把钥匙,我相信它能为我打开通往神秘宇宙奥秘的大门,让我对那些在太空中辛勤付出的科学家和工程师们,多一份理解和敬佩。我甚至开始想象,如果未来有一天,我能亲眼目睹航天器返回的壮观景象,这本书中的知识,必将让我的体验更加深刻和有意义。
这本书的封面设计,尤其是那个仿佛被星光点亮的航天器剪影,立刻抓住了我的目光。作为一名业余的航天爱好者,我一直对航天器是如何从外太空“回家”的充满好奇。《航天器进入与返回技术(下)》这个标题,让我感觉这一定是关于航天工程中最具挑战性和最激动人心的部分。我一直想知道,当航天器结束了它的太空任务,准备返回地球时,它需要经过怎样的复杂过程。书中会不会详细介绍那些关于“进入”的物理原理?比如,当航天器以极高的速度冲入大气层时,它所承受的巨大摩擦力和高温是如何被克服的?我脑海中经常会浮现出电影里那些熊熊燃烧的返回舱,我相信这本书能给我一个科学的解释。同时,“返回”技术,这对我来说更是充满了未知。它不仅仅是安全着陆,还包括了精确的导航、控制,以及对航天器在返回过程中可能遇到的各种情况的应对。我特别期待书中能有关于不同返回方式的介绍,例如降落伞减速、反推力制动,或者甚至更前沿的技术。这本书,就像是一扇通往航天秘密的门,我渴望通过它,更深入地了解那些为人类探索宇宙付出巨大努力的工程师们的智慧和汗水。
当我看到《航天器进入与返回技术(下)》这本书时,我的第一反应就是,这一定是一本关于航天工程核心技术的宝藏。我一直以来对航天领域都抱有浓厚的兴趣,特别是那些关于航天器如何从太空安全地“回家”的知识。这本书的“下”册,我猜测是在“上”册的基础上,深入探讨了航天器返回过程中最关键、最复杂的环节。我迫切地想知道,书中会如何解释航天器是如何精确地计算并执行“进入”大气层的过程。这不仅仅是简单的减速,更涉及到如何应对极端的高温、巨大的过载,以及如何在稀薄的大气层中保持稳定。我脑海中常常会闪过那些航天员在返回舱中承受巨大压力的画面,希望这本书能够揭示其中的科学奥秘。同时,“返回”技术,这个词汇本身就充满了挑战。它意味着航天器需要克服宇宙的遥远距离,经过重重险阻,最终平稳地抵达地球表面。我非常期待书中能够有详细的介绍,关于各种返回方式,例如伞降、反推着陆,甚至是更先进的未来技术。这本书,无疑会为我打开一扇了解航天工程精髓的大门,让我对那些为人类太空探索事业默默奉献的科学家和工程师们,多一份由衷的敬佩。
从书的标题来看,《航天器进入与返回技术(下)》应该是一本非常硬核的专业书籍。我作为一个对航天领域充满热情,但专业知识有限的爱好者,拿到这本书时,内心是既期待又有些忐忑的。我期望它能用相对易懂的方式,为我揭示航天器从遥远的宇宙空间返回地球的奥秘。特别是“进入”这个概念,我一直很好奇,航天器在返回过程中,是如何精确控制自己的速度和姿态,以确保能够准确地进入大气层,而不是擦肩而过或者烧毁。书中会不会详细讲解那些复杂的导航、制导与控制(GNC)系统?那些算法是如何工作的?我又非常想了解“返回”技术,这不仅仅是指降落,还包括了对航天器本身,比如载人飞船和无人探测器,在返回过程中可能遇到的各种挑战,例如大气过载、热防护、以及着陆的精度要求等等。我尤其好奇,书中是否会涉及到一些具体的案例分析,比如某次成功的载人返回任务,或者某次重型探测器返回地球的壮举,通过这些实例,让我更直观地理解这些高深的技术。这本书,无疑是我探索航天世界的一个重要窗口,我希望它能让我看到那些不为人知的技术细节,并为之惊叹。