航天故障手册

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出版者:宇航出版社
作者:
出品人:
页数:538
译者:
出版时间:1994-11
价格:29.50
装帧:平装
isbn号码:9787800347665
丛书系列:
图书标签:
  • 航天
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  • 故障
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  • 故障排除
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具体描述

内 容 简 介

本书内容包括美、苏、中、法、日、德、印等国在运载火箭、卫星、

飞船、空间站、航天飞机和导弹武器等的设计、制造、地面试验、飞

行试验与运转中所出现的异常、故障及事故。

对异常、故障及事故的发生情况、故障原因、造成损失及采取

改进措施与对策作了详细介绍。

本书可供航天系统及有关部门的设计、生产、测试、试验、管

理、教学的有关人员和部队试验基地和使用部门有关人员参考,也

是广大关心世界航天事业的人们喜欢阅读的好书。

本书内容丰富、详实、系统,是第一本全面介绍世界各国航天

故障的手册。

《航天故障手册》并非一本记录着具体的航天器部件故障案例集,也不是一本详细列举已知航天器技术缺陷的百科全书。它不是一本“如何修理”的书,更不是一本“为什么会坏”的书。 这本书的关注点,在于“失效”的本质,以及人类在追求太空探索过程中,如何理解、预判、应对和从“失效”中学习。它探讨的是一种思维方式,一种面对不确定性、复杂性和严峻挑战的哲学态度。 《航天故障手册》的内容,更倾向于从宏观和原理层面,审视航天工程中“失效”的普遍性及其背后的逻辑。 首先,它深入剖析了“失效”在航天工程中的定义和范畴。 这里的“失效”并非仅仅指物理层面的部件损坏或功能丧失,而是涵盖了更广泛的意义。它可以是设计上的逻辑漏洞,制造过程中的微小偏差,操作流程中的人为失误,甚至是整个任务规划中的战略性误判。这本书会引导读者去思考,在极端且不可控的太空环境中,什么才算是真正的“失效”,以及如何界定不同程度的“失效”所带来的影响。它会探讨“失效”是绝对的还是相对的,是孤立的事件还是系统性问题的表现。 其次,这本书着重于“失效”发生的普遍性与必然性。 在任何复杂的工程系统中,尤其是在人类挑战极限的航天领域,“失效”都是一个不可避免的存在。它不是一个失败的标记,而是一个需要被承认、被理解、被管理的现实。书中会引用大量历史性的、非具体的例子(不直接提及具体型号或事件),来阐述在不同类型的航天任务中,“失效”是如何以各种形式悄然出现,以及它如何成为工程迭代和进步的催化剂。它会解释为什么即使是最精密的计算、最严格的测试,也无法完全消除“失效”的可能性。 第三,该书的核心在于“失效”的预判与规避。 这并非指具体的故障诊断,而是关于建立一套系统性的思维框架,去识别潜在的风险源,并采取预防性的措施。这包括对复杂系统相互作用的深刻理解,对环境因素的充分考量,以及对非线性行为的认知。书中会讨论如何通过严谨的分析、模拟和冗余设计来降低“失效”发生的概率。它也会强调,真正的规避不仅仅是技术层面的,更是管理和决策层面的,涉及到对风险的容忍度、对资源分配的权衡,以及对未知领域的敬畏。 第四,它探讨了“失效”发生后的应对与恢复策略。 当“失效”不可避免地发生时,如何迅速而有效地做出反应,是至关重要的。这本书不会提供即时性的解决方案,而是提供一套原则性的指导,关于如何评估“失效”的严重性,如何制定应急预案,以及如何在有限的资源下做出最佳的决策。它会强调在危机时刻保持冷静、清晰的思维,以及团队协作的重要性。同时,它也关注“失效”发生后,如何进行深入的“事后分析”,从中吸取教训,并将其转化为未来的改进动力。 第五,也是最重要的一点,《航天故障手册》的核心是“从失效中学习”。 这本书所倡导的,是一种将“失效”视为宝贵经验的态度。每一次“失效”,无论大小,都是一个揭示系统弱点、挑战现有认知的机会。它不是为了惩罚,而是为了改进。书中会阐述一种持续学习的文化,如何建立反馈机制,如何鼓励公开讨论“失效”的经验,以及如何利用这些经验来驱动技术的进步、流程的优化和团队的成长。它认为,真正的卓越,并非来自从未犯错,而是来自能够从错误中不断学习和超越。 总而言之,《航天故障手册》不是一本“答案之书”,而是一本“问题之书”。它不是提供具体的故障排除指南,而是启发读者去思考“失效”的本质、规律和意义。它是一本关于工程哲学、风险管理和学习文化的著作,旨在帮助读者建立一种更深刻、更成熟的视角,去理解航天工程的复杂性,以及人类在探索未知过程中所面临的挑战和机遇。它鼓励读者去拥抱不确定性,从每一次挑战中汲取力量,不断前行。

作者简介

目录信息

目 录
编写说明
第一章 绪 论
1.1航天飞行器的发展
1.2航天器分类
1.3航天器故障
1.4失败是成功之母
1.5分析、研究故障的目的
1.6故障原因分析
1.6.1运载火箭和导弹的故障
1.6.2载人飞行器故障
1.6.3设计故障
1.6.4推进系统故障
1.6.5制导与控制。系统故障
1.6.6结构与材料方面的故障
1.6.7燃料加注系统故障
1.6.8气候条件引起的故障
1.6.9人为故障
1.6.9.1人为故障原因
1.6.9.2环境因素
1.6.9.3人素工程学
1.6.10管理系统故障
1.6.11环境因素造成的故障
1.6.12采用“三新”带来“新”问题
第二章 运载火箭故障
2.1先锋号运载火箭故障
2.2丘诺运载火箭故障
2.3雷神系列运载火箭故障
2.3.1推力不足导致发射失败
2.3.2感应静电荷引起点火事故
2.3.3感应静电荷再次引起点火事故
2.4侦察兵运载火箭故障
2.4.1喷管故障导致飞行失败
2.4.2电弧导致两次发射失败
2.5德尔它运载火箭故障
2.5.1喷管出故障,首次发射失败
2.5.2发动机出故障导致发射失败
2.5.3发动机提前点火,导致发射失败
2.5.4一根导线松动,导致火箭发射失败
2.5.5发动机壳体破裂,卫星未能进入同步轨道
2.5.6液压损耗造成火箭发射失败
2.5.7泄漏等故障造成发射事故
2.5.8电子系统污染造成发射失败
2.5.9助推器故障引起火箭爆炸
2.5.10加注人员粗心大意使卫星未能进入预定轨道
2.5.11导线短路,导致发射失败
2.6宇宙神运载火箭故障
2.6.1整流罩脱落,导致发射失败
2.6.2点火系统出故障,探测器发射失败
2.6.3过早点火,导致火箭爆炸
2.6.4分离系统故障,导致首次发射失败
2.6.5线路故障,导致第二次发射失败
2.6.6上面级发生故障,再次起动失败
2.6.7发动机自动关机,火箭发生爆炸
2.6.8同样故障,再次发生
2.6.9第二级发生故障,导致发射失败
2.6.10制导系统发生故障 火箭自毁・
2.6.11火箭爆炸,卫星未能升空
2.6.12火箭出现故障,指令自毁
2.6.13起飞六分钟,上面级发生爆炸
2.6.14火箭失控,指令自毁
2.6.15制导系统发生故障,火箭被炸毁
2.6.16火箭结构问题,导致飞船发射失败
2.6.17插销受污染,导致发射失败
2.6.18分离失败,入轨未成
2.6.19助推级爆炸,导致发射失败
2.6.20卫星与助推器分离后相撞
2.6.21远地点发动机发生故障,卫星分离失败
2.6.22阀杆出故障,游动发动机被烧坏
2.6.23齿轮损坏使发动机发生故障
2.6.24泵轴偏移,导致液氧泵发生爆炸
2.6.25残留物导致发动机工作不正常
2.6.26堵塞使发动机未能达到速度要求
2.6.27主密封泄漏,使卫星未能进入预定轨道
2.6.28设计不当,造成发射失败
2.6.29液压泵发生故障,导致发射失败
2.6.30二次起动失败,导致人马座翻滚
2.6.31阀门故障,导致火箭爆炸
2.6.32压力偏低,导致火箭偏离预定轨道
2.6.33低温推进剂泄漏,二次点火失败
2.6.34整流罩未分离,导致发射失败
2.6.35信号中断,火箭掉入大西洋
2.6.36短路导致发射失败
2.6.37导管破裂,造成火箭爆炸
2.6.38贮箱泄漏,卫星未能进入预定轨道
2.6.39气象条件选择不当,火箭被雷电击中
2.6.40止回阀失灵,导致火箭发射失败
2.6.41共底断裂,上面级被毁坏
2.6.42同样原因造成火箭发射失败
2.6.43螺钉松动,卫星未能进入预定轨道
2.7大力神系列运载火箭故障
2.7.1溢出混肼与铁锈相遇
2.7.2阀门被污染,导致卫星发射失败
2.7.3一块碎片导致火箭发生爆炸
2.7.4液氧泵故障导致火箭发射失败
2.7.5第二级发生故障,火箭指令炸毁
2.7.61号发动机故障导致发射失败
2.7.7绝热层脱落,箭毁星亡
2.7.8导线接错,星箭分离失败
2.7.9起吊不安全,发动机被烧毁
2.7.10设计缺陷导致发动机爆炸
2.7.11发动机烧穿导致发射失败
2.7.12静电效应使制导计算机发生故障
2.7.13同样故障再次发生
2.8土星系列运载火箭故障
2.8.1混频产生假的自毁信号,险些引起火箭爆炸
2.8.2涡轮泵发生故障,发动机提前关机
2.8.3接头错接导致故障发生
2.8.4导管断裂,发动机提前关机
2.8.5低频振动造成发动机提前关机
2.8.6焊丝选用不当,气瓶发生爆炸
2.9卫星号运载火箭与月球号运载火箭故障
2.10东方号运载火箭故障
2.10.1火箭突然爆炸,165人丧生
2.10.2助推器提前关机,火箭未能入轨
2.10.3火箭爆炸,50人丧生
2.11联盟号运载火箭故障
2.11.1燃料箱爆炸,箭船俱毁
2.11.2火箭发射失败,飞船应急返回
2.11.3火箭爆炸,宇航员死里逃生
2.11.4管理混乱,影响发射
2.12质子号运载火箭故障
2.12.1点火系统故障导致火箭发射失败
2.12.2发动机提前熄火,卫星未能进入预定轨道
2.12.3分离系统故障,导致导航卫星无法使用
2.12.4金属异物的复杂作用导致发射失败
2.13 天顶号运载火箭故障
2.13.1第二级故障导致星坠箭裂
2.13.2第二级故障导致卫星未能进入预定轨道
2.13.3多余物造成火箭爆炸
2.13.4发动机爆炸导致发射失败
2.13.5第二级故障导致发射失败
2.14 阿里安运载火箭故障
2.14.1工艺问题导致箭毁星亡
2.14.2齿轮间隙变小,火箭坠毁入海
2.14.3密封圈缺陷导致箭星俱毁
2.14.4气穴现象导致发动机终止工作
2.14.5一块碎布使六亿美元化为乌有
2.14.6阀门故障导致发射失败
2.14.7未按程序点火,导致试车失败
2.14.8G试验,故障多起
2.14.9M试验,石墨喉衬破裂
2.14.10M试验,发动机提前关机
2.14.11涡轮泵试验,石墨端头出现磨损现象
2.14.12研制试验,故障多起…
2.14.13高空模拟试验,故障种种
2.14.14点火试验发生爆炸
2.15 K系列与L系列火箭故障
2.15.1气候条件不好导致发射失败
2.15.2热防护等问题导致电波中断
2.15.3药柱粘接不良,火箭发射失败
2.154导流叶片被烧坏,最终任务未完成
2.15.5分离螺栓动作不良,火箭发射失败
2.15.6固定销损坏导致第四级点火失败
2.15.7传火不良造成第三级没有点火
2.15.8残余推力使火箭二三两级相撞
2.15.9没有采取有效措施,残余推力使两级相撞再次发生
2.16 M系列运载火箭故障
2.16.1电磁阀故障导致第四级未能分离和点火・
2.16.2发射角修正不良,卫星未能到达预定轨道
2.16.3角规不良导致飞行高度降低
2.16.4近地点误差-34km,远地点误差十292km
2.16.5粗心大意导致火箭发射失败
2.17 N系列运载火箭故障
2.17.1远地点发动机故障,卫星不知去向
2.17.2细小裂纹造成卫星下落不明
2.17.3检查不严,导致火箭发射失败
2.18 H系列运载火箭故障
2.18.1热应力集中,叶片出现裂纹
2.18.2冷却剂流量少,轴承温度高
2.18.3涡轮叶片出现裂纹,空心叶片改为实心叶片
2.18.4升力下降,叶轮性能差
2.18.5叶轮出现共振裂纹,外壳出现疲劳破坏
2.18.6涡轮泵转速没有增加,突然起火
2.18.7叶片出现裂纹,发动机燃烧试验失败
2.18.8密封圈失效,发动机发生火灾
2.18.9轴系阻尼不足,出现次同步振动
2.18.10液氢泄漏,点火试验再次失败
2.18.11液氢泄漏,试验失败
2.18.12材料有缺陷,发动机被炸毁
2.18.13四次全程点火试车,四次失败
2.18.14焊缝破裂导致试车失败
2.19 长征系列运载火箭故障
2.19.1设计考虑不周,第一枚火箭坠毁
2.19.2脱粘导致试车失败
2.19.3一根导线有暗伤,导致火箭自毁
2.19.4游动发动机故障,卫星未能入轨
2.19.5氢氧发动机故障,卫星未能进入预定轨道
2.19.6发动机提前熄火,卫星未能进入预定轨道
2.19.7一点多余物使卫星未能如期升空
2.20 SLV-3等运载火箭故障
2.20.1制导系统发生故障,首次发射失败
2.20.2声振导致首次发射失败
2.20.3电路故障导致发射失败
2.20.4软件故障导致卫星发射失败
第三章 卫星故障
3.1同步轨道通信卫星故障
3.1.1辛康通信卫星故障
3.1.1.1氮气瓶爆炸,通信全部中断
3.1.1.2氮气渗漏,轨道修正能力下降
3.1.1.3辛康-3通信卫星故障
3.1.2国际通信卫星故障
3.1.2.1国际通信卫星1F1故障
3.1.2.2远地点发动机故障,卫星未能进入同步轨道
3.1.2.3国际通信卫星2F2故障
3.1.2.4国际通信卫星2F4故障
3.1.2.5国际通信卫星3F2故障
3.1.2.6国际通信卫星3F3故障
3.1.2.7国际通信卫星3F4故障
3.1.2.8国际通信卫星3F6故障
3.1.2.9国际通信卫星3F7故障
3.1.2.10国际通信卫星4F2故障
3.1.2.11国际通信卫星4F3故障
3.1.2.12国际通信卫星4F4故障
3.1.2.13国际通信卫星4F5故障
3.1.2.14国际通信卫星4F7故障
3.1.2.15国际通信卫星4F8 故障
3.1.2.16国际通信卫星4AF1故障
3.1.2.17国际通信卫星4AF2故障
3.1.2.18国际通信卫星4AF4故障
3.1.2.19国际通信卫星4AF3与4AF6故障
3.1.2.20国际通信卫星5F2故障
3.1.2.21国际通信卫星5F9故障
3.1.2.22国际通信卫星6F1故障
3.1.2.23国际通信卫星6F3故障
3.1.3林肯实验卫星故障
3.1.3.1林肯实验卫星5故障
3.1.3.2林肯实验卫星6故障
3.1.3.3林肯实验卫星8故障
3.1.3.4林肯实验卫星9故障
3.1.4应用技术卫星故障
3.1.4.1应用技术卫星1故障
3.1.4.2应用技术卫星3故障
3.1.4.3应用技术卫星5故障
3.1.4.4应用技术卫星6故障
3.1.5国防通信卫星2故障
3.1.5.1国防通信卫星2F1故障
3.1.5.2国防通信卫星2F2故障
3.1.5.3国防通信卫星2F3故障
3.1.5.4国防通信卫星2F4故障
3.1.5.5国防通信卫星2F14故障
3.1.6战术通信卫星1故障
3.1.7西联星1国内通信卫星故障
3.1.8萨特康国内通信卫星故障
3.1.8.1萨特康1国内通信卫星故障
3.1.8.2萨特康2地面通信卫星故障
3.1.8.3萨特康3国内通信卫星故障
3.1.8.4萨特康IR国内通信卫星故障
3.1.9舰队通信卫星5故障
3.1.10卫星商用系统故障
3.1.11吉星3卫星故障
3.1.12跟踪和数据中继卫星A故障
3.1.13阿尼克国内通信卫星故障
3.1.13.1阿尼克AF1国内通信卫星故障
3.1.13.2阿尼克AF2国内通信卫星故障
3.1.13.3阿尼克AF3国内通信卫星故障
3.1.13.4阿尼克BF1国内通信卫星故障
3.1.13.5阿尼克CF3国内通信卫星故障
3.1.13.6阿尼克EF2国内通信卫星故障
3.1.13.7阿尼克E1与阿尼克E2国内通信卫星故障
3.1.14 通信技术卫星故障
3.1.15轨道试验卫星2故障
3.1.16欧洲海事通信卫星1故障
3.1.17天体1B 通信卫星故障
3.1.18实用通信卫星1故障
3.1.19纳托军用通信卫星故障
3.1.19.1纳托1军用通信卫星故障
3.1.19.2纳托2F2军用通信卫星故障
3.1.20奥林普斯卫星1故障
3.1.21交响乐通信卫星故障
3.1.21.1交响乐1通信卫星故障
3.1.21.2交响乐2通信卫星故障
3.1.22天狼星通信卫星1故障
3.1.23天网军用通信卫星故障
3.1.23.1天网1F1军用通信卫星故障
3.1.23.2天网2F2军用通信卫星故障
3.1.24法国电信卫星故障
3.1.25艾普尔试验通信卫星故障
3.1.26印度国内通信卫星故障
3.1.26.1印度卫星1A故障
3.1.26.2印度卫星1B 故障
3.1.27实验用中型通信卫星故障
3.1.28超鸟卫星A故障
3.1.29 阿拉伯卫星1故障
3.2直接广播卫星故障
3.2.1BS 广播卫星故障
3.2.1.1实用中型广播卫星故障
3.2.1.2实用广播卫星BS-2a故障
3.2.1.3实用广播卫星BS-2b故障
3.2.1.4实用广播卫星BS-3a故障
3.2.2TV-Sat电视直播卫星故障
3.3气象卫星故障
3.3.1地球静止环境业务卫星1故障
3.3.2地球静止环境业务卫星4故障
3.3.3泰罗斯N气象卫星故障
3.3.4诺阿8气象卫星故障
3.3.5诺阿13气象卫星故障
3.3.6布洛克5D-1卫星故障
3.3.7雨云1气象卫星故障
3.3.8雨云7气象卫星故障
3.3.9同步气象卫星2故障
3.4哈勃太空望远镜故障
3.5地球资源卫星1故障
3.6宇宙2243卫星故障
第四章 飞船故障
4.1水星号飞船故障
4.1.1水星1飞船故障
4.1.2水星1A飞船故障
4.1.3水星2飞船故障
4.1.4水星4飞船故障
4.1.5水星MA-1飞船故障
4.1.6水星MA-3飞船故障
4.1.7水星MA-7飞船故障
4.1.8水星MA-8飞船故障
4.1.9水星MA-9飞船故障
4.2双子星座飞船故障
4.2.1双子星座3飞船故障
4.2.2双子星座4飞船故障
4.2.3双子星座5(GT-5)飞船故障
4.2.4双子星座6飞船故障
4.2.5双子星座8飞船故障
4.2.6双子星座9飞船故障
4.3阿波罗飞船故障
4.3.1阿波罗4A飞船故障
4.3.2阿波罗6飞船故障
4.3.3阿波罗7飞船故障
4.3.4阿波罗10飞船故障
4.3.5阿波罗11飞船故障
4.3.6阿波罗12飞船故障
4.3.7阿波罗13飞船故障
4.3.8阿波罗14飞船故障
4.3.9阿波罗15飞船故障
4.3.10阿波罗16飞船故障
4.3.11阿波罗17飞船故障
4.3.12 阿波罗18飞船故障
4.4东方号飞船故障
4.4.1东方1号飞船故障
4.4.2东方2号飞船故障
4.4.3东方3号飞船故障
4.5上升号飞船故障
4.5.1上升1号飞船故障
4.5.2上升2号飞船故障
4.6联盟号飞船故障
4.6.1联盟号第一艘无人驾驶飞船故障
4.6.2联盟号第二艘无人驾驶飞船故障
4.6.3联盟号第三艘无人驾驶飞船故障
4.6.4联盟1号飞船故障
4.6.5联盟3号飞船故障
4.6.6联盟10号飞船故障
4.6.7联盟11号飞船故障
4.6.8联盟15号飞船故障
4.6.9联盟18A号飞船故障
4.6.10联盟23号飞船故障
4.6.11联盟25号飞船故障
4.6.12联盟26号飞船故障
4.6.13联盟33号飞船故障
4.6.14联盟T78飞船故障
4.6.15联盟T10A飞船故障
4.6.16联盟TM-6飞船故障
4.6.17联盟TM-9飞船故障
第五章 空间站故障
5.1礼炮号空间站故障
5.1.1礼炮1号空间站故障
5.1.2礼炮2号空间站故障
5.1.3礼炮5号空间站故障
5.1.4礼炮6号空间站故障
5.1.5礼炮7号空间站故障
5.2和平号空间站故障
5.3天空实验室空间站故障
第六章 航天飞机故障
6.1哥伦比亚号航天飞机故障
6.1.1哥伦比亚号航天飞机第1次飞行故障
6.1.2哥伦比亚号航天飞机第2次飞行故障
6.1.3哥伦比亚号航天飞机第3次飞行故障
6.1.4哥伦比亚号航天飞机第4次飞行故障
6.1.5哥伦比亚号航天飞机第5次飞行故障
6.1.6哥伦比亚号航天飞机第6次飞行故障
6.1.7哥伦比亚号航天飞机第7次飞行故障
6.1.8哥伦比亚号航天飞机第9次飞行故障
6.1.9哥伦比亚号航天飞机第10次飞行故障
6.1.10哥伦比亚号航天飞机第11次飞行故障
6.1.11哥伦比亚号航天飞机第12次飞行故障
6.1.12哥伦比亚号航天飞机第14次飞行故障
6.1.13哥伦比亚号航天飞机第15次飞行故障
6.2挑战者号航天飞机故障
6.2.1挑战者号航天飞机第1次飞行故障
6.2.2挑战者号航天飞机第2次飞行故障
6.2.3挑战者号航天飞机第3次飞行故障
6.2.4挑战者号航天飞机第4次飞行故障
6.2.5挑战者号航天飞机第5次飞行故障
6.2.6挑战者号航天飞机第6次飞行故障
6.2.7挑战者号航天飞机第7次飞行故障
6.2.8挑战者号航天飞机第8次飞行故障
6.2.9挑战者号航天飞机第9次飞行故障
6.2.10挑战者号航天飞机第10次飞行故障
6.3发现号航天飞机故障
6.3.1发现号航天飞机第1次飞行故障
6.3.2发现号航天飞机第3次飞行故障
6.3.3发现号航天飞机第4次飞行故障
6.3.4发现号航天飞机第6次飞行故障
6.3.5发现号航天飞机第7次飞行故障
6.3.6发现号航天飞机第8次飞行故障
6.3.7发现号航天飞机第10次飞行故障
6.3.8发现号航天飞机第11次飞行故障
6.3.9发现号航天飞机第13次飞行故障
6.3.10发现号航天飞机第14次飞行故障
6.3.11发现号航天飞机第15次飞行故障
6.3.12发现号航天飞机第16次飞行故障
6.3.13发现号航天飞机第17次飞行故障
6.4阿特兰蒂斯号航天飞机故障
6.4.1阿特兰蒂斯号航天飞机第1次飞行故障
6.4.2阿特兰蒂斯号航天飞机第3次飞行故障
6.4.3阿特兰蒂斯号航天飞机第7次飞行故障
6.4.4阿特兰蒂斯号航天飞机第8次飞行故障
6.4.5阿特兰蒂斯号航天飞机第10次飞行故障
6.4.6阿特兰蒂斯号航天飞机第12次飞行故障
6.5奋进号航天飞机故障
6.5.1奋进号航天飞机第1次飞行故障
6.5.2奋进号航天飞机第2次飞行故障
6.5.3奋进号航天飞机第3次飞行故障
6.5.4奋进号航天飞机第4次飞行故障
6.6暴风雪号航天飞机故障
6.6.1暴风雪号航天飞机首次飞行故障
6.7美国航天飞机主发动机地面试验故障
6.7.1绝热压缩引起泰氟隆着火
6.7.2自由涡流使涡轮轴承异常过热
6.7.3流量计、阀门故障引起火灾
6.7.4次同步振动使涡轮侧轴承破损
6.7.5种种原因造成静密封泄漏
6.7.6高循环疲劳导致裂纹出现
6.7.7主密封腔泄漏,引起大火
6.7.8阀杆被腐蚀,阀门被烧毁
6.7.9泵内部摩擦,引起火灾
6.7.10热疲劳使主喷注器面板烧损
6.7.11高循环疲劳使主喷注器烧损
6.7.12摩擦热使衬垫着火,引起火灾
6.7.13高循环疲劳使液氧导管烧熔
6.7.14蛇形管泄漏导致出口管附近着火
6.7.15螺钉松动导致主阀门着火
6.7.16接触压力超过容许值导致轴承故障
6.7.17高频振动导致球密封破损
6.7.18低循环疲劳导致导管破裂
6.7.19阀门壳体出现裂纹使试车终止
6.7.20密封不良造成试验终止
6.7.21接触角更改不当导致轴承出现裂纹
6.7.22预燃室壁小孔造成温度异常
6.7.23疲劳导致主喷注器烧损
6.7.24喷嘴脱离导致涡轮泵着火
6.7.25高循环疲劳使波纹管出现裂纹
6.7.26钎焊问题导致导管断裂
6.7.27高循环疲劳导致喷注管烧蚀
6.7.28高循环疲劳导致导向叶片破损
6.7.29高循环疲劳裂纹导致主喷注器烧损
6.7.30螺母损坏造成发动机损伤
第七章 导弹武器故障
7.1雷神导弹故障
7.1.1阀门故障,首次飞行试验失败
7.1.2控制仪器故障,飞行试验失败
7.1.3阀门故障,飞行试验再次失败
7.1.4多种原因造成发射失败
7.1.5燃料过早燃尽,飞行试验失败
7.2宇宙神导弹故障
7.2.1发动机发生故障,首次发射失败
7.2.2热气回流导致发射失败
7.2.3短路造成发射失败
7.2.4制导系统故障,导弹指令炸毁
7.2.5陀螺仪故障,导致发射失败
7.2.6齿轮箱过载,导致飞行失败
7.2.7压力不均导致首次飞行试验失败
7.2.8阀门故障,导弹着火爆炸
7.2.9液压系统故障,导弹坠落爆炸
7.2.10导线接反,造成发射失败
7.3大力神1导弹故障
7.3.1继电器受振动,导弹在发射台上爆炸
7.3.2燃气发生器过早工作,导致头锥过早分离
7.3.3阀门打不开,导致发射失败
7.4大力神2导弹故障
7.4.1人为差错使导弹在地下井内爆炸
7.4.2控制电缆出问题,导弹被炸毁
7.4.3一个小弹簧失灵,造成大灾难
7.4.4扳手掉落,导致弹井皆毁
7.4.5大力神2导弹事故不断增加
7.5民兵导弹故障
7.5.1静电放电导致导弹自毁
7.5.2静电干扰,导致导弹爆炸
7.5.3民兵3导弹制导系统故障多
7.5.4民兵3导弹制导系统微型电路被污染
7.6MX导弹故障
7.6.1作动器过热导致试验失败
7.6.2装载过多,造成弹毁人亡
7.6.3壳体破裂,地面试验失败
7.6.4首次飞行试验,喷管出口锥发生故障
7.6.5第二次飞行试验,第一级沉到海底
7.6.6一小段焊缝脱焊,使子弹头未能全部投放
7.6.7爆炸螺栓工作反常,第一个子弹头出现异常
7.6.8第一级发动机爆炸,死伤5人
7.6.9配料不当,导致粘接头失败
7.7北极星潜地导弹故障
7.7.1程序机构发生故障,首次发射失败
7.7.2早期试验,发动机壳体爆炸
7.7.3燃气回流,导致导弹失控
7.7.4丢失零件,导致控制系统失灵
7.7.5控制系统失灵,导弹指令炸毁
7.7.6连射两发,双双失败
7.7.7粒子云造成遥测信号中断
7.8海神C3导弹故障
7.8.1一级发动机故障,导弹指令炸毁
7.8.2吊车故障,使导弹损伤
7.9三叉戟潜地导弹故障
7.9.1静态点火试验,两次发生爆炸
7.9.2喷管烧坏,两次试车均失败
7.9.3推力终止系统引起第一级发动机爆炸
7.9.4首次飞行试验因故一推再推
7.9.5发射一再推迟,分离后出现问题
7.9.6同样情况再次出现
7.9.7发射因故一推再推
7.9.8软件故障导致子弹头未能全部投放
7.9.9绝热层减得过薄,前封头烧穿爆炸
7.9.10人为差错造成导弹失控
7.9.11一级发动机故障,导弹指令炸毁
7.9.12黄豆大的绝热层剥落造成发动机爆炸
7.9.13电源短路,导弹失去控制
7.9.14喷管被烧穿,水下发射失败
7.9.15设计错误导致水下发射再次失败
7.10战斧巡航导弹故障
7.11潘兴导弹故障
7.11.1计算机故障使导弹失控
7.11.2人为差错导致试验失败
7.11.3天线故障,导致弹着点偏差过大
7.11.4设备容差大,弹着点偏差仍然很大
7.11.5焊接不良,导致导弹失控
7.11.6外壳变形导致弹头脱靶
7.11.7燃气泄漏导致首次飞行试验失败
7.11.8液压泵出故障,未达预期命中精度
7.11.9电路短路,导弹失控
7.11.10电路短路导致导弹自毁
7.11.11推力终止孔过早打开,导弹自毁
7.11.12噪声干扰,导致弹头失控
7.11.13静电放电导致发动机起火爆炸
7.12侏儒导弹故障
7.13爱国者导弹故障
附录一 故障模式(或原因)分类目录
附录二 英文目录
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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我是在一个偶然的机会下看到了这本书,当时对航天领域并没有太多了解,只是被书名吸引。然而,当我翻开第一页,就被作者的叙述方式深深吸引了。他没有采用那种生硬的、技术性的语言,而是用一种更加通俗易懂、引人入胜的方式,为读者揭示了航天工程背后隐藏的无数挑战。书中对我触动最深的是关于“异常情况处理”的章节,作者详细阐述了在不可预知的太空环境中,如何建立一套完善的应急预案,如何通过模拟训练来应对各种突发状况。他举例说,一个微小的失误,在地球上可能只是一个小麻烦,但在真空、零重力、辐射极强的太空环境中,却可能瞬间演变成致命的危机。这种强烈的对比,让我对航天工程师们肩负的重任有了深刻的认识。书中还穿插了一些历史故事,讲述了那些在航天史上具有里程碑意义的故障事件,以及科学家和工程师们是如何从中学习,不断完善技术,最终实现飞天梦想的。这些故事充满了人文关怀,让我看到了技术背后的人性光辉。我之前一直以为,航天工程是属于少数精英的领域,但这本书让我明白,这背后凝聚着无数人的智慧、汗水和奉献。它让我对手中的这本书充满了敬意,也对中国的航天事业充满了自豪感。

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拿到这本《航天故障手册》时,我带着一种“看看究竟有多难”的好奇心。原本以为会是一堆晦涩的工程术语和复杂的数学公式,读起来可能会相当吃力。然而,出乎意料的是,这本书的写作风格相当独特,给我的阅读体验带来了不少惊喜。作者似乎有一种魔力,能够将那些看似高深莫测的航天技术,以一种娓娓道来的方式呈现在读者面前。他并没有回避技术细节,但却巧妙地运用了许多生动的比喻和现实生活中的例子,使得那些复杂的故障诊断和排除过程,变得格外容易理解。比如,在描述通信系统故障时,他会用生活中两个人对话出现杂音来类比,让你一下子就能抓住问题的核心。更让我印象深刻的是,书中不仅仅是罗列故障,更重要的是阐述了故障发生背后的逻辑和思维方式。作者强调了“系统性思维”的重要性,告诉我们不能孤立地看待每一个部件,而是要从整个系统的角度去分析问题。他还花了相当大的篇幅去讲述“安全裕度”和“风险评估”的概念,这让我意识到,在航天工程中,预防永远比治疗更重要。虽然我不是航天专业的,但读完这本书,我感觉自己对工程项目的风险管理和故障处理,都有了全新的认识。它不是那种读完就忘的书,而是能够让你在思考问题时,不自觉地运用到其中的逻辑和方法。

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《航天故障手册》这本书,我是在一次长途旅行中开始阅读的。一开始,我只是把它当作打发时间的读物,但很快,我就被它所吸引住了。它不像我想象中的那么枯燥乏味,反倒充满了故事性和启示性。作者在书中,将那些曾经发生在航天领域的大大小小的故障,变成了一个个引人入胜的案例。他并没有简单地描述故障本身,而是深入挖掘了故障背后的原因,以及科学家和工程师们是如何一步步攻克难关,最终找到解决方案的。我尤其喜欢书中对那些“蝴蝶效应”般故障的分析,一个看似微不足道的小问题,是如何在极端环境下被放大,最终导致了重大的事故。这种抽丝剥茧的叙述方式,让我对航天工程的复杂性和严谨性有了更深的理解。而且,作者在描述失败时,并没有回避,而是以一种坦诚的态度,去剖析失败的原因,去总结经验教训。这让我感受到了航天事业的艰辛与不易,也体会到了科学家们不屈不挠的精神。在阅读的过程中,我常常会联想到生活中遇到的各种问题,并且尝试着用书中的方法去分析和解决。虽然航天工程有着其独特性,但其中蕴含的逻辑思维和问题解决的理念,却是可以触类旁通的。这本书,可以说是一本充满智慧的教科书,它让我不仅了解了航天领域的知识,更重要的是,它教会了我如何从失败中学习,如何保持坚韧不拔的精神。

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这本《航天故障手册》,我拿到后就迫不及待地翻阅了。不得不说,它的内容之丰富,简直让我大开眼界。从最基础的火箭发动机点火系统,到复杂的载人飞船生命保障系统,几乎涵盖了航天器运行的方方面面。作者在每一个章节都详细列举了可能出现的各种故障现象,并且对每一种故障都给出了详细的分析,包括其根源、可能的影响以及相应的处理方法。我特别注意到了关于“热管理系统”的章节,里面详细描述了在极端太空温度环境下,如何保证航天器的电子设备和乘员的正常工作。书中涉及到了大量的工程学知识,但作者的叙述方式却极具条理性,仿佛一位经验丰富的工程师在娓娓道来。他不仅告诉我们“是什么”,更深入地探讨了“为什么”。比如,在分析某个传感器失灵的原因时,他会追溯到材料的选择、生产工艺的环节,甚至生产过程中的环境因素,这种层层递进的分析方式,让我对故障的理解更加透彻。另外,书中还包含了大量的图表和数据,这些可视化信息极大地增强了内容的表现力,也方便我进行对照和理解。我甚至觉得,这本书不仅仅是对航天工程师有帮助,对于任何对工程技术感兴趣的读者来说,都是一本不可多得的参考资料。它教会了我如何去审视一个复杂系统,如何去识别潜在的问题,并且如何系统性地去解决它。

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这本书,我断断续续地看了好几周了,总算是翻到了最后一页。坦白说,拿到它的时候,我心里是有些忐忑的。毕竟“航天故障”这几个字,听起来就不是什么轻松愉快的话题,总感觉会充斥着各种晦涩难懂的专业术语和令人头痛的公式。然而,事实证明我的担心是多余的。作者在开篇就以一种非常接地气的方式,为我们描绘了航天工程并非遥不可及的神秘领域,而是由无数精密的计算、严谨的设计以及无数次失败中汲取的宝贵经验堆砌而成。他通过一些生动的案例,比如早期的火箭发射失败,深入浅出地剖析了故障产生的原因,无论是材料的老化、程序的小瑕疵,还是突发的太空环境干扰,都被梳理得井井有条。我尤其喜欢作者在描述某些复杂技术原理时,运用到的类比手法,比如将复杂的轨道力学比作抛掷物体的弧线,将传感器的工作原理类比成人的感官,这些都极大地降低了阅读门槛,让即便是对航天领域不太熟悉的读者也能轻松理解。而且,书中对于如何预防故障,如何进行故障诊断,甚至是如何在故障发生后最大限度地减少损失,都有着非常系统化的阐述。我印象最深刻的是关于“冗余设计”的章节,它让我明白了为什么有些航天器会有那么多备份系统,原来是为了在主系统失效时,能够无缝切换,确保任务的成功。这本书不仅仅是枯燥的技术手册,更像是一部关于智慧、勇气和坚持的史诗。

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