挠性航天器结构动力学

挠性航天器结构动力学 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:
作者:李东旭
出品人:
页数:586
译者:
出版时间:2010-3
价格:120.00元
装帧:
isbn号码:9787030266545
丛书系列:
图书标签:
  • 挠性航天器
  • 结构动力学
  • 航天工程
  • 振动分析
  • 控制
  • 建模
  • 仿真
  • 柔性结构
  • 空间结构
  • 动力学
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具体描述

《挠性航天器结构动力学》简介了航天器的分类及主要航天器类型,给出了挠性航天器的定义和相关概念,综述了作为航天器典型挠性结构的太阳能电池翼的主要类型,归纳了挠性航天器结构动力学相关问题。在此基础上,以航天器太阳能电池翼为对象,系统地研究了挠性航天器结构动力学的一般问题及特殊问题,包括:一般矩形结构太阳能帆板结构动力学特性分析,圆形结构太阳能帆板力学特性分析,框架式太阳能帆板结构的应变模态特性分析,挠性航天器刚柔耦合动力学分析,挠性航天器太阳能帆板多体结构动力学特性分析,半刚性太阳能电池翼结构动力学特性分析,太阳能帆板非线性结构动力学特性分析,挠性航天器轨道运动与帆板振动的耦合动力学分析。

《挠性航天器结构动力学》旨在为挠性航天器结构动力学问题的研究奠定一般性的理论基础,提供各种不同的解决思路,给出具体多样的分析方法。通过理论推导及数值仿真给出挠性航天器结构动力学特性和规律,所得到的一些结果和结论为挠性航天器姿态控制系统设计、航天器挠性结构设计以及挠性结构的振动控制设计提供了一定的参考。《挠性航天器结构动力学》建立的理论模型、提出的分析方法和采用的一些解题技巧和手段也可作为求解其他挠性结构和一般结构动力学问题的参考。

《挠性航天器结构动力学》可作为高等院校相关专业研究生以及航天领域相关科研人员的参考书。

挠性航天器结构动力学 简介 《挠性航天器结构动力学》是一本深入探讨航天器结构在太空环境中振动、变形以及能量传递等动态行为的专著。本书旨在为从事航天器设计、分析、试验和运行的工程师、研究人员以及高年级学生提供一个全面而系统的理论框架和实用工具。 在浩瀚的宇宙探索征程中,航天器的结构性能直接关系到任务的成败。与地面工程结构不同,航天器通常在低重力、真空、极端温度变化、微流星体撞击等复杂环境中运行。这些因素使得航天器结构表现出显著的“挠性”特征——即其自身的刚度与质量的比例相对较小,容易在外部激励下产生较大的变形和振动。这些振动和变形不仅可能影响航天器的姿态控制精度、科学仪器的工作稳定性,甚至可能威胁到结构的完整性和飞行安全。 本书从基础理论出发,系统梳理了航天器结构动力学的核心概念和关键方法。首先,它详细介绍了描述挠性体动力学行为的数学模型,包括连续体动力学方程的建立,如拉格朗日方程、牛顿方程等,以及离散化技术,如有限元方法,如何被应用于构建复杂的航天器结构模型。读者将深入理解如何将微小的结构单元(如杆、梁、板、壳)组合成大型、复杂的航天器整体,并精确描述其在受力作用下的响应。 接着,本书重点阐述了航天器结构的模态分析。模态分析是理解结构振动特性的基石,它能够识别出结构的固有频率和振型,这些参数直接决定了结构在外界激励下的行为模式。本书将介绍如何通过解析方法和数值方法(如有限元分析软件)求解模态参数,并探讨如何利用这些信息来预测和避免结构在发射、变轨、对接等过程中的共振风险。 此外,本书还深入研究了航天器结构的动力学响应分析。在明确了结构的固有特性之后,需要分析结构在各种外部激励下的动态行为。这些激励源多种多样,包括火箭发射时的振动载荷、轨道上温度变化引起的应力、姿态控制系统产生的推力扰动、以及微流星体撞击等。本书将详细介绍如何运用谱分析、瞬态响应分析、频率响应分析等方法,预测结构在这些激励下的位移、速度、加速度和应力分布,并为减振设计提供依据。 本书的一大特色在于其对航天器结构与控制系统的耦合动力学的探讨。现代航天器常常集成复杂的控制系统,用于维持姿态稳定、进行轨道机动或实现精确操作。这些控制系统本身就包含执行机构(如反作用轮、推进器)和传感器,它们对结构的挠性行为非常敏感。相反,结构的振动也会反馈到控制系统,可能导致控制性能下降甚至系统失稳。本书将详细分析这种耦合关系,介绍如何构建考虑结构挠性的控制系统模型,以及如何设计鲁棒的控制策略来抑制结构振动,确保任务的可靠执行。 在实际应用层面,本书还涵盖了航天器结构动力学的试验验证方法。理论分析固然重要,但实际的结构动力学行为往往受到材料非线、连接处松动、制造误差等因素的影响。因此,风洞试验、振动台试验、模态试验等验证方法是必不可少的。本书将介绍如何设计和执行这些试验,如何对试验数据进行处理和分析,并将试验结果与理论预测进行对比,以验证模型的准确性并指导后续的优化设计。 《挠性航天器结构动力学》还特别关注了新兴的航天器技术和挑战。例如,对于大型空间结构(如太阳能帆板、射电望远镜天线),其挠性程度更高,动力学建模和控制难度也更大。本书会探讨针对这些结构的动力学特性分析和设计方法。此外,对于未来可能出现的柔性机器人、可变形航天器等概念,本书也会触及相关的基础理论和研究方向。 总而言之,《挠性航天器结构动力学》是一本集理论深度、方法全面、应用导向于一体的力作。它不仅是理解和掌握航天器结构在太空动态行为的金钥匙,更是指导工程师进行创新设计、解决实际工程问题的宝贵参考。通过对本书的学习,读者将能够深刻理解挠性航天器结构的复杂性,掌握分析和解决其动力学问题的核心能力,为推动人类的航天事业贡献力量。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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读这本书的过程,就像是在进行一场严谨的科学探索。作者的思路非常清晰,他/她总是能够循序渐进地引导读者进入更深层次的思考。我非常欣赏书中对于各种建模方法的比较分析,从最基础的有限元方法,到更复杂的基于能量的方法,作者都进行了详尽的阐述,并给出了各自的优劣和适用场景。尤其是在处理“挠性”这一特性时,书中展现出的细致入微的分析,让我对如何精确地描述和预测航天器在极端载荷下的行为有了全新的认识。那些关于阻尼、稳定性和控制策略的章节,更是让我看到了将理论转化为实际应用的可能性。这本书不仅仅是一本知识的集合,更是一本思维的启迪。

评分☆☆☆☆☆

这本书的叙事风格十分独特,它不像是一本标准的教科书,更像是一位资深研究者对自己毕生心血的总结与分享。作者用一种非常平易近人的语言,却又保持了科学研究的严谨性,将“挠性航天器结构动力学”这个原本可能令人望而生畏的领域,变得生动有趣。我特别喜欢书中那些理论联系实际的案例分析,例如某次成功的(或失败的)航天任务中,结构动力学扮演了怎样的角色。这种接地气的讲解方式,让我能够清晰地看到理论知识在现实世界中的应用价值。书中关于非线性动力学和耦合振动的探讨,尤其让我印象深刻。作者并没有将这些复杂问题简单化,而是诚实地展现了其中的难度,并提供了一些前沿的研究方向,这对于有志于深入研究的读者来说,无疑是一笔宝贵的财富。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我最深刻的印象,是作者那种对科学的执着追求和对细节的极致关注。他/她以一种近乎严苛的标准,剖析了“挠性航天器结构动力学”的方方面面。我特别喜欢书中对于各种数学模型和仿真技术的介绍,作者不仅给出了具体的算法和公式,更重要的是解释了这些工具背后的物理原理,以及它们在实际工程应用中的局限性。那些关于疲劳分析和寿命预测的章节,更是展现了作者在实际工程问题上的丰富经验。读这本书,我仿佛置身于一个充满挑战的实验室,与作者一起攻克一个又一个难题。这本书适合那些不满足于表面知识,渴望深入理解学科本质的读者。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是一场智力冒险!从第一页开始,我就被作者那清晰而引人入胜的叙述方式所吸引。他/她没有直接抛出枯燥的公式和理论,而是巧妙地将复杂的概念融入了生动的故事和设想之中。仿佛在听一位经验丰富的工程师,一边喝着咖啡,一边娓娓道来他/她多年的研究心得。我尤其喜欢其中对“挠性”这一概念的深入剖析,它不再仅仅是一个抽象的物理属性,而是在作者的笔下,变成了一个充满生命力的、会呼吸的实体。书中对于不同材料特性在动态响应中的影响,给出了非常直观的图示和类比,即便是初学者也能快速建立起对其核心思想的理解。读到后面,关于如何模拟和控制这些“灵活”结构的章节,更是让我醍醐灌顶。作者并没有回避其中的挑战,反而坦诚地分析了各种方法的优缺点,并给出了一些极具启发性的见解。这本书的价值在于,它不仅教授了知识,更激发了对未知的好奇心,让我渴望去探索更多。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我的感觉,就像是在解一个极其精妙的谜题。作者的逻辑严谨得令人赞叹,每一个论点都建立在前一个论点的坚实基础上,层层递进,引人入胜。我特别欣赏他/她对问题的分解能力,将一个庞大的“航天器结构动力学”课题,细致地拆解成一个个可管理、可理解的小模块。书中对于各种边界条件和激励因素的详细讨论,以及它们如何影响结构的振动特性,让我对航天器在复杂太空环境下的行为有了更深刻的认识。虽然有些章节涉及到的数学推导相当复杂,但作者总能适时地穿插一些物理意义的解释,帮助我这个非专业人士也能窥探到其中的奥妙。那些关于模态分析和频率响应的章节,简直是揭开了动力学世界的一角,让我看到了隐藏在静态结构之下的动态生命。这本书不是那种可以快速翻阅的读物,它需要你静下心来,仔细体会每一个字,每一个公式背后的深意。

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十八年心血,不容易

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