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在轨低温贮箱主被动防绝热系统数值分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 研究背景及意义第11页
    1.2 国内外研究现状第11-17页
        1.2.1 国内研究现状第11-15页
        1.2.2 国外研究现状第15-17页
    1.3 主要研究内容第17-18页
第2章 贮箱热计算基本理论第18-36页
    2.1 航天器轨道第18-19页
        2.1.1 轨道要素第18页
        2.1.2 轨道摄动第18-19页
    2.2 航天器姿态第19-20页
        2.2.1 常用坐标系第19页
        2.2.2 航天器姿态动力学模型第19-20页
    2.3 外热流计算第20-22页
    2.4 低温推进剂贮箱辐射换热计算第22-25页
        2.4.1 形状系数与辐射传递系数第22-23页
        2.4.2 基于蒙特卡洛法的形状系数计算第23-24页
        2.4.3 基于蒙特卡洛法的辐射传递系数计算第24-25页
    2.5 导热计算第25-30页
        2.5.1 导热理论综述第25-26页
        2.5.2 导热微分方程及定解条件第26-27页
        2.5.3 低温推进剂贮箱在宇宙环境中的热平衡第27-30页
    2.6 温度场计算第30-31页
        2.6.1 低温推进剂贮箱在轨段瞬态温度计算第30-31页
        2.6.2 低温推进剂贮箱在轨段稳态温度计算第31页
    2.7 相变相关理论第31-35页
        2.7.1 相和相变基本概念第31-32页
        2.7.2 相变理论第32-35页
    2.8 本章小结第35-36页
第3章 航天器空间受热影响分析第36-61页
    3.1 轨道模型第36-37页
    3.2 结构模型第37-38页
        3.2.1 整体模型第37-38页
        3.2.2 液氢贮箱模型第38页
        3.2.3 液氧贮箱模型第38页
    3.3 热分析模型验证分析第38-39页
    3.4 飞行姿态影响分析第39-47页
        3.4.1 飞行姿态的选择第40-41页
        3.4.2 不同姿态贮箱受热分析第41-47页
    3.5 飞行轨道影响分析第47-49页
    3.6 表面热防护材料影响分析第49-55页
        3.6.1 表面热防护材料选择第50-51页
        3.6.2 不同表面热防护材料贮箱受热分析第51-55页
    3.7 结构材料影响分析第55-57页
        3.7.1 结构材料的选择第55-56页
        3.7.2 不同结构材料贮箱受热分析第56-57页
    3.8 多层隔热材料影响分析第57-60页
        3.8.1 多层隔热材料工作原理第58页
        3.8.2 使用多层隔热材料贮箱受热分析第58-60页
    3.9 本章小结第60-61页
第4章 贮箱内部蒸发率数值分析第61-73页
    4.1 主动防绝热系统概述第61-63页
        4.1.1 液体混合技术第61页
        4.1.2 太阳防护罩技术第61页
        4.1.3 蒸气冷却屏技术第61-62页
        4.1.4 主动冷却系统第62页
        4.1.5 热力学排气系统第62-63页
    4.2 贮箱仿真模型第63-64页
    4.3 被动热防护系统数值模拟分析第64-68页
        4.3.1 飞行姿态影响第64-65页
        4.3.2 飞行轨道影响第65-66页
        4.3.3 热防护材料影响第66-67页
        4.3.4 结构材料影响第67-68页
    4.4 主动冷却系统模拟计算第68-69页
        4.4.1 系统工作原理第68页
        4.4.2 主动冷却系统模型第68-69页
        4.4.3 使用主动冷却系统的计算结果第69页
    4.5 TVS系统模拟计算第69-72页
        4.5.1 系统工作原理第69-71页
        4.5.2 TVS系统模型第71页
        4.5.3 使用TVS系统的计算结果第71-72页
    4.6 本章小结第72-73页
结论第73-75页
参考文献第75-79页
攻读硕士期间发表的论文及取得的科研成果第79-80页
致谢第80页

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