首页--航空、航天论文--航天术论文--飞行安全论文

基于碎片云特性的航天器空间碎片撞击易损性分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 课题研究的背景和意义第8-11页
        1.1.1 空间碎片环境概述第8-9页
        1.1.2 空间碎片危害与防护方法第9-10页
        1.1.3 航天器易损性分析第10-11页
    1.2 国内外在该方向的研究进展及分析第11-14页
        1.2.1 国外研究现状第11-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-14页
        1.2.3 国内外研究进展分析第14页
    1.3 主要研究内容第14-16页
第2章 空间碎片通量计算及航天器模型第16-31页
    2.1 空间碎片通量计算第16-21页
        2.1.1 空间碎片环境的通量描述第16-17页
        2.1.2 ORDEM2000空间碎片环境模型第17-19页
        2.1.3 任意尺寸碎片通量计算第19-21页
    2.2 航天器模型第21-30页
        2.2.1 几何模型第21页
        2.2.2 航天器撞击防护模型第21-24页
        2.2.3 航天器运动模型第24-30页
    2.3 本章小结第30-31页
第3章 航天器易损性碰撞及失效计算方法第31-47页
    3.1 航天器防护结构碰撞及失效概率算法分析第31-33页
        3.1.1 航天器防护结构碰撞概率及算法第31-32页
        3.1.2 航天器防护结构失效概率及算法第32-33页
    3.2 航天器故障树建立及分析第33-38页
        3.2.1 航天器故障树分析的建树规则第34-35页
        3.2.2 航天器故障树的构建第35-37页
        3.2.3 航天器故障树的定量分析第37-38页
    3.3 航天器遮挡效应第38-46页
        3.3.1 单元遮挡第38-40页
        3.3.2 航天器遮挡处理方法第40-43页
        3.3.3 遮挡算法第43-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第4章 基于碎片云特性的航天器部件撞击损伤计算方法第47-63页
    4.1 碎片云分布特性第47-53页
        4.1.1 最大速度第48-49页
        4.1.2 质量分布第49-50页
        4.1.3 速度分布第50-51页
        4.1.4 空间角分布第51-52页
        4.1.5 不同分布之间的关系第52-53页
    4.2 碎片云建模第53-58页
        4.2.1 碎片云建模方案第53-54页
        4.2.2 碎片云模型描述第54-58页
    4.3 碎片云撞击航天器部件损伤计算方法第58-62页
        4.3.1 航天器部件碰撞次数第58-59页
        4.3.2 航天器部件碰撞概率第59-61页
        4.3.3 航天器部件失效概率第61-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第5章 航天器易损性分析算法验证及应用第63-79页
    5.1 易损性分析代码简介第63页
    5.2 航天器易损性算法标准工况检验第63-70页
        5.2.1 标准检验工况第63-65页
        5.2.2 碰撞数检验第65-68页
        5.2.3 失效数检验第68-70页
    5.3 碎片云撞击航天器部件易损性分析实例第70-75页
        5.3.1 基于碎片云模型的部件撞击损伤第70-72页
        5.3.2 电池组部件易损性分析实例第72-75页
    5.4 航天器易损性分析算法在立方星上的应用第75-78页
    5.5 本章小结第78-79页
结论第79-80页
参考文献第80-85页
致谢第85页

论文共85页,点击 下载论文
上一篇:微点阵材料等效弹性性能及其尺寸效应研究
下一篇:空间热效应对网状天线反射面面型精度的影响分析