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 |