固体推进剂燃烧基础(下册)

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出版者:宇航出版社
作者:
出品人:
页数:495
译者:朱荣贵/等
出版时间:1994-03
价格:32.00
装帧:平装
isbn号码:9787800343568
丛书系列:
图书标签:
  • 固体推进剂燃烧基础下册
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  • 火工技术
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具体描述

内 容 简 介

本书是美国航空航天学会(AIAA)出版的《航天与航空进展》丛书第90卷,由在固

体推进剂研制、生产、应用方面的十几位专家学者共同撰写的。本书的特点是:一、

注重实际,书中用化学、流体力学、传热学、固体力学、火箭推进技术、材料科学、

计算机等各种现代科学知识和技术来分析解决固体推进剂领域的理论和实际问题;

二、内容新颖,本书概括了70年代中期至今近十年来国际上的最新成果。

全书共15章,分上、下两册翻译出版。上册包括第1~6章,主要介绍有关固体火箭

发动机性能方面的基础知识,综述固体推进剂的燃烧特性,讨论了固体推进剂的高温

分解、点火及燃烧问题,并概括介绍固体推进剂的火焰传播。下册包括第7~15章,

主要内容是讨论固体推进剂稳态燃烧、过渡燃烧熄火和不稳定燃烧的基本问题,第15

章专门介绍了无烟推进剂的有关问题。

本书可供从事固体火箭、固体推进剂研制、生产、使用的专家和工程技术人员阅

读,也可作为高等院校有关专业师生和研究生的教学参考书。本书还可供化工和燃烧

学界的专家和工程技术人员参考。

《火箭发动机技术精要》 本书深入探讨现代火箭发动机的设计、工作原理、性能分析与测试评估等关键技术领域,旨在为从事航天工程、航空动力学、机械工程及相关科学研究的专业人士提供一套系统、详实的理论指导和实践参考。 第一部分:火箭发动机工作原理与性能分析 本部分将从基础理论出发,详细阐述液体火箭发动机、固体火箭发动机以及混合式火箭发动机的核心工作机制。 液体火箭发动机: 推进剂化学与燃烧理论: 深入分析不同推进剂组分(如液氧、煤油、液氢、液氧、肼类等)的化学反应动力学、燃烧特性、能量释放过程以及相关参数(如燃烧温度、比冲、燃烧产物组成)的计算与预测。将涵盖化学平衡、化学动力学模型、燃烧不稳定性机理等。 推进剂供给系统: 详尽介绍涡轮泵、压力供给系统的工作原理、关键组件(如涡轮、泵、增压器、阀门)的设计与性能,以及推进剂输送过程中的流动阻力、气蚀等问题。 燃烧室设计与性能: 重点阐述燃烧室的结构形式(如管式、环形)、喷注器设计(如同轴、撞击式)、冷却方式(如再生冷却、隔热层冷却)及其对燃烧效率、稳定性、热载荷的影响。分析燃烧室内的流动特性、传热传质过程。 喷管设计与性能: 详细讲解不同类型的喷管(如钟形喷管、锥形喷管)的设计原理、几何参数选择(如膨胀比、喉部面积)及其对推力、效率、激波结构的影响。涉及可调喷管技术。 发动机循环方式: 深入分析开式循环(如燃气发生器循环)、闭式循环(如全流量分级燃烧循环、单级燃烧循环)的工作原理、优缺点及性能特点。 发动机性能参数: 详细介绍比冲(真空比冲、海平面比冲)、推力、比冲效率、燃烧效率、推进剂流量、质量流量等关键性能参数的定义、计算方法及其相互关系。 固体火箭发动机(概述): 固体推进剂概述: 介绍固体推进剂的组成(粘合剂、氧化剂、燃料、添加剂)、分类(复合推进剂、双基推进剂)及其基本性能指标。 燃烧机理: 简述固体推进剂的表面燃烧机理、燃烧速率影响因素(如压力、推进剂组分)。 发动机结构: 概述固体发动机壳体、喷管、点火器等主要结构。 混合式火箭发动机(概述): 工作原理: 介绍固体燃料与液体氧化剂结合的工作模式,以及其在混合式发动机中的应用。 第二部分:火箭发动机设计与集成 本部分将聚焦于火箭发动机的整体设计流程、关键子系统的协同工作以及系统集成过程中的工程考量。 设计流程与方法: 阐述火箭发动机从概念设计、初步设计、详细设计到制造、测试的完整流程,介绍设计中的迭代优化方法和计算机辅助设计(CAD/CAE)工具的应用。 热管理系统: 深入探讨发动机及其部件(如燃烧室、喷管)的热负荷分析、热防护策略、冷却系统设计(如再生冷却、烧蚀冷却、隔热材料)及其性能评估。 结构强度与材料: 分析发动机壳体、喷管喉部、燃烧室壁等关键部件的受力特性,介绍高强度、耐高温、轻质化材料(如高温合金、复合材料)的选择与应用。涉及疲劳分析、断裂力学等。 点火系统: 详细介绍不同类型的点火器(如电点火、火工点火、压力点火)的工作原理、设计要求及其对发动机启动性能的影响。 控制系统与传感器: 概述火箭发动机的推力矢量控制(TVC)、节流控制、姿态控制等系统,介绍关键传感器(如压力传感器、温度传感器、流量传感器、加速度计)的选型、安装与数据采集。 系统集成与接口: 讨论发动机与其他航天器系统(如推进剂贮箱、管路、结构件、电子设备)的接口设计、兼容性问题以及集成测试的流程。 第三部分:火箭发动机测试与验证 本部分将详细介绍火箭发动机的测试方法、数据处理与分析、性能评估以及故障诊断技术。 测试方法与流程: 详细介绍发动机地面热试车(静态试车)的试验台设计、测量仪表配置、试验数据采集与记录、试验项目(如性能参数测试、稳定性测试、寿命测试、环境适应性测试)的执行。 数据处理与分析: 介绍试验数据的后处理技术,包括数据校准、滤波、修正,以及性能参数的计算与分析方法。 性能评估与指标: 结合试验数据,对发动机的实际性能进行评估,与设计目标进行对比,分析性能偏差的原因。 稳定性与可靠性分析: 探讨发动机工作的稳定性,分析燃烧不稳定性、结构振动等问题,并介绍提高可靠性的方法。 故障诊断与预防: 介绍发动机在测试和使用过程中可能出现的故障类型,以及相应的诊断方法和预防措施。 环境适应性试验: 介绍发动机在不同环境条件(如高低温、真空、湿度、振动)下的试验要求和方法。 第四部分:前沿技术与发展趋势 本部分将展望火箭发动机技术的发展方向,介绍当前研究的热点和未来趋势。 新型推进剂与高效燃烧: 介绍绿色推进剂、纳米推进剂、先进燃烧模型的研究进展。 增材制造(3D打印)在发动机中的应用: 探讨3D打印技术在制造复杂发动机部件(如喷注器、燃烧室)方面的优势和挑战。 智能化与自动化: 介绍发动机健康监测、故障预警、自主控制等智能化技术的发展。 可重复使用火箭发动机技术: 探讨可重复使用发动机的设计、材料、维护以及相关的地面保障技术。 先进推进技术: 简要介绍电推进、核推进等未来可能应用于航天器的新型推进技术。 本书内容涵盖了从基础理论到工程实践的各个层面,力求提供最前沿、最实用的技术信息,为推动航天动力学领域的进步贡献力量。

作者简介

目录信息

目 录
第七章 均质推进剂的稳态燃烧
7.1 引言
7.2 均质推进剂的一般特性和火焰结构
7.3 添加剂对燃速的影响
7.4 凝聚相燃烧机理的详细研究
7.4.1 推进剂的分解
7.4.2 凝聚相分解气体
7.4.3 添加剂的凝聚相特性
7.5 气相燃烧机理的详细研究
7.5.1 初始火焰和二次火焰区
7.5.2 有添加剂或无添加剂的初始火焰结构
7.6 超速率、平台或麦撒效应的机理
第八章 在零流速下复合推进剂的稳态燃烧
8.1 引言
8.2 复合固体推进剂的各种燃烧模型
8.2.1 AP燃烧的吉洛-威廉斯模型
8.2.2 粒状扩散火焰模型
8.2.3 推进剂燃烧的赫曼斯模型
8.2.4 贝克施蒂特-笛尔-普赖斯模型或多火焰模型
8.2.5 微元火焰综合模型
8.2.6 火焰的统计描述
8.2.7 PEM方程汇总(用于每一种假想推进剂)
8.3 简略概述
8.4 今后的发展
第九章 含金属推进剂燃烧
9.1 金属作为推进剂中的燃料组分
9.2 金属及其氧化物的性质
9.3 有控制下用铝粉做实验的结果
9.4 推进剂燃烧
9.5 铝对推进剂燃速的影响
9.6 燃烧产物
9.7 今后的发展
第十章 固体推进剂的侵蚀燃烧
10.1 引言
10.2 侵蚀燃烧的理论研究
10.2.1 侵蚀燃烧理论的分类
10.2.2 最新的理论处理
10.2.3 理论研究工作小结
10.3 侵蚀燃烧的实验研究
10.3.1 实验方法
10.3.2 最新的实验工作
10.3.3 实验研究工作小结
10.4 侵蚀燃烧研究的重要结果
10.4.1 通常观察到的各种参数的影响
10.4.2 侵蚀燃烧的物理机理
10.5 对末来研究工作的建议
10.6 结论
第十一章 固体推进剂瞬变燃烧
11.1 引言
11.2 瞬变燃烧机理
11.3 瞬变燃烧现象的数学描述
11.4 现有模型的描述
11.4.1 dp/dt模型
11.4.2 火焰描述的处理方法
11.4.3 捷里多维奇方法
11.4.4 非稳态气相模型
11.5 固体推进剂瞬变燃烧实验研究
11.5.1 各研究者使用的实验设备
11.5.2 参数研究的结果
11.6 发展趋势
11.7 结论
第十二章 熄火的理论和实验
12.1 引言
12.2 技术基础
12.3 动态熄火文献综述
12.3.1 快速降压动态熄火的理论结果
12.3.2 快速降压动态熄火的实验结果
12.3.3 快速辐射衰减的动态熄火
12.4 其它技术形成的熄火
12.4.1 注入火焰抑制剂
12.4.2 接触热沉
12.4.3 其它熄火技术
12.5 问题的数学分析
12.6 固体推进剂的非线性燃烧稳定性
12.6.1 非线性静态燃烧稳定性
12.6.2 非线性动态燃烧稳定性
12.7 数值计算和实验的验证
12.8 结论和进一步的工作
第十三章 燃烧不稳定性的实验研究
13.1 引言
13.2 燃烧不稳定性的一般特点
13.3 增益和损耗
13.3.1 对稳定性有影响的过程
13.3.2 燃烧响应
13.3.3 燃烧响应的测量
13.3.4 颗粒阻尼
13.3.5 其它的增益和损耗
13.4 火箭发动机的不稳定性
13.4.1 整体振型不稳定性
13.4.2 横向振型不稳定性
13.4.3 轴向振型不稳定性
13.4.4流体动力激振
13.5 推进剂特性对燃烧不稳定性的影响
13.6 总结和建议
第十四章 燃烧不稳定性的理论分析
14.1 引言
14.2 波动的线性分析
14.2.1 基本方程
14.2.2 声场中的声能
14.2.3 声导纳函数
14.2.4线性分析
14.3 声放大:推进剂响应函数
14.3.1 时间尺度的估计
14.3.2 准稳态气相和非稳态固相模型
14.3.3 不稳定气相模型
14.3.4 速度耦合
14.3.5 其它
14.4 声阻尼
14.4.1 喷管响应
14.4.2 粒子阻尼
14.4.3 其它
14.5 线性稳定性边界的计算实例
14.6 非声不稳定性
14.7 非线性分析
14.8 理论与实验的比较
14.9 结论
第十五章 无烟推进剂
15.1 引言
15.2 烟的化学来源
15.3 均质与非均质烟核形成
15.4 二次烟的模型分析
15.4.1 二次烟生成动力学
15.4.2 可见光的不透光理论
15.5 二次烟生成实验
15.5.1 试验装置
15.5.2 烟特性试验结果与模型计算的比较
15.5.3 AEDC试验结果与模型计算的比较
15.5.4 全尺寸火箭发动机试验
15.5.5 减少烟的方法
15.6 今后的研究方向
附录: 单位换算表
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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坦白讲,这本书给我带来的,不仅仅是知识的增长,更是一种思维方式的启发。作者在阐述推进剂燃烧动力学时,那种抽丝剥茧、层层递进的逻辑,让我深感佩服。他不是简单地堆砌公式和定理,而是引导读者一步步去理解“为什么”。例如,在解释燃烧化学反应路径时,作者并非直接给出最终的反应式,而是从基本的化学原理出发,逐步构建出复杂的反应网络。这种“溯源式”的讲解,让我能够真正理解每一个步骤的意义,而不是死记硬背。此外,书中关于燃烧产物行为的研究,对我启发很大。我以前只关注燃烧产生的能量,却忽略了这些产物在高温高压下的复杂相互作用。这本书让我看到了,这些看似微不足道的“副产品”,却可能对燃烧效率、燃烧稳定性甚至整个系统的性能产生至关重要的影响。作者在这一点上的深入剖析,让我对“全局观”有了更深刻的理解。更令我惊喜的是,书中还涉及了一些前沿的研究方向,比如新型推进剂的开发和先进的燃烧诊断技术。这让我意识到,这个领域并非停滞不前,而是在不断地向前发展,充满了挑战和机遇。这本书就像是一张地图,不仅指引了我前行的方向,也让我看到了更广阔的风景。

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老实说,刚拿到这本《固体推进剂燃烧基础(下册)》时,我抱着一种学习的谨慎态度,毕竟“基础”二字有时也意味着“啃硬骨头”。然而,翻开书页,我被书中对复杂燃烧现象的清晰梳理所吸引。作者在讲解不同推进剂配方下的燃烧特性时,那种细致入微的对比分析,简直是为我打开了新世界的大门。我之前总觉得推进剂的性能差异,不过是“好”与“不好”的区别,但这本书让我明白,这背后隐藏着无数精妙的化学反应和物理规律。特别是关于燃烧产物和燃烧不稳定性的论述,简直让人拍案叫绝!作者不仅列举了各种可能导致不稳定的因素,还深入分析了其内在机理,并给出了相应的解决方案。这就像是在给一个复杂而敏感的机器诊断“病情”,然后对症下药。我尤其欣赏的是,书中并没有止步于理论分析,而是穿插了大量的实际工程案例,将抽象的理论与鲜活的应用紧密结合。这些案例让我看到了科学研究是如何服务于现实需求的,也让我对那些默默为航天事业贡献力量的科学家和工程师们充满了敬意。读完这本书,我对固体推进剂的了解不再停留在表面,而是有了更深入、更系统的认识,仿佛自己也成为了这场燃烧艺术的见证者和参与者。

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这部《固体推进剂燃烧基础(下册)》简直是为我量身定做的!我一直对航天动力学领域抱有浓厚的兴趣,但苦于找不到一本能够将复杂理论讲得清晰易懂的书。这本书,恰恰满足了我的需求。作者的叙述风格非常具有感染力,他善于将枯燥的公式和概念,转化为生动有趣的文字,让人读起来一点也不觉得费力。特别是关于高能推进剂的燃烧特性分析,我读得津津有味。书中对不同高能材料的分子结构、能量释放机制以及燃烧产物进行了详尽的阐述,让我对这些“力量的源泉”有了更深刻的认识。我尤其喜欢作者在讲解“燃烧滞后”这一概念时的处理方式,他通过几个形象的比喻,将这个抽象的概念具体化,让我一下子就理解了它的本质。而且,书中对燃烧过程中的热量和质量传递的分析,也让我受益匪浅。我之前一直以为燃烧就是一个简单的能量释放过程,但这本书让我看到了其中蕴含的复杂热力学和流体力学原理。它就像一位经验丰富的向导,带领我在浩瀚的科学海洋中航行,让我能够更清晰地看到前进的航道。

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这本书真是一场关于火焰与物质交融的深度探索之旅!虽然书名听起来有些硬核,但深入其中,你会发现它所描绘的固体推进剂燃烧过程,远比想象中要精彩得多。从微观的分子动力学到宏观的燃烧室设计,作者用一种既严谨又充满洞察力的方式,层层剥开了这复杂而迷人的现象。我尤其喜欢书中关于燃烧速率影响因素的章节,它不是简单地罗列公式,而是通过生动的例子和细致的分析,让你真正理解温度、压力、组分比例等因素是如何像指挥家一样,奏响燃烧的交响乐。读到这里,我甚至能想象出那些在实验室里,工程师们是如何精确地调控每一个变量,以求得最优的燃烧性能。而且,作者在解释一些高深概念时,总能巧妙地运用类比,让即便对这个领域不是十分熟悉的我,也能豁然开朗。比如,将燃烧波的传播比作信息在网络中的扩散,将能量传递的过程比作热气球的升腾,这些新颖的比喻让我对抽象的物理过程有了更直观的认识。总而言之,这本书不仅仅是一本教材,更像是一位循循善诱的老师,引领我一步步走进固体推进剂燃烧的奇妙世界,让我感受到了科学探索的魅力和智慧的光芒。读完之后,我对航天动力学的认识又上升了一个新的高度,甚至开始对一些科幻电影中的引擎设计产生了新的思考。

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这本《固体推进剂燃烧基础(下册)》真是一部值得反复品读的经典之作。我尤其被书中关于推进剂组分与燃烧性能之间相互关系的深入探讨所打动。作者在这一部分,并没有简单地给出结论,而是从更根本的化学键能、分子动力学层面出发,层层深入地揭示了不同元素和官能团对燃烧过程的影响。我以前总觉得推进剂的配方就像一个神秘的黑盒子,但读完这本书,我仿佛掌握了打开这个盒子的钥匙。书中对燃烧产物的热力学性质和输运性质的分析,也让我大开眼界。我从未想过,这些看似不起眼的产物,却能对燃烧的整体效率和稳定性产生如此大的影响。作者的论述严谨而细致,每一个观点都建立在扎实的理论基础之上。而且,我欣喜地发现,书中还对一些在实际应用中可能出现的极端工况下的燃烧现象进行了探讨,这对于我理解一些非常规的设计思路非常有帮助。这本书不仅仅是一本技术手册,更像是一次关于物质能量转化奥秘的哲学思考。它让我看到了科学的严谨与艺术的美妙是如何在这本书中完美融合的。

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