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基于热控地面模拟实验舱的精确温湿控制实现

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 研究目的及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-16页
        1.2.1 温湿度控制理论第12-13页
        1.2.2 国内外航天器温湿度控制系统第13-14页
        1.2.3 航天器湿度控制第14-15页
        1.2.4 自然对流影响的消除第15-16页
    1.3 本文主要研究内容第16-17页
第2章 航天器热控系统及地面试验热控系统第17-23页
    2.1 引言第17页
    2.2 航天器热控装置第17-19页
        2.2.1 空间辐射器第17页
        2.2.2 对流式热交换装置第17-18页
        2.2.3 冷凝干燥器第18-19页
    2.3 航天器主动热控系统第19-20页
        2.3.1 通风回路系统第19-20页
        2.3.2 低温水回路系统第20页
        2.3.3 氨外回路系统第20页
    2.4 航天器温湿度控制地面试验系统第20-22页
        2.4.1 系统组成第21-22页
        2.4.2 温湿度控制基本原理第22页
    2.5 本章小结第22-23页
第3章 地面试验热控系统稳态特性研究第23-34页
    3.1 引言第23页
    3.2 地面热控系统建模第23-27页
        3.2.1 模型建立及简化第23-24页
        3.2.2 稳态分析理论及方法第24-26页
        3.2.3 仿真过程及步骤第26-27页
    3.3 仿真结果与讨论第27-33页
        3.3.1 标准运行工况第27-28页
        3.3.2 密封舱入口空气温湿度控制第28-29页
        3.3.3 重要参量对系统的影响第29-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第4章 地面试验热控系统动态建模与分析第34-46页
    4.1 引言第34页
    4.2 地面试验热控系统动态建模第34-38页
        4.2.1 动态模型建立与求解第34-35页
        4.2.2 地面试验系统热控组件模型第35-37页
        4.2.3 控制器模型第37-38页
    4.3 动态仿真结果与分析第38-44页
        4.3.1 加载斜坡信号载荷第38-40页
        4.3.2 加载正弦信号载荷第40-42页
        4.3.3 加载斜坡信号湿负荷第42-44页
    4.4 本章小结第44-46页
第5章 地面模拟实验舱流动与传热的数值模拟第46-56页
    5.1 引言第46页
    5.2 地面通风试验及能耗分析第46-47页
        5.2.1 试验台组成第46-47页
        5.2.2 地面模拟实验舱能耗分析第47页
    5.3 降压法数值模拟第47-49页
        5.3.1 实验舱流动与换热模型第47-49页
        5.3.2 实验舱模拟条件第49页
        5.3.3 计算方法与边界条件第49页
    5.4 计算结果分析第49-55页
        5.4.1 通风量对能耗的影响第49-50页
        5.4.2 通风量对流动与换热的影响第50-52页
        5.4.3 降压对温度场的影响第52-54页
        5.4.4 降压对对流换热系数的影响第54页
        5.4.5 临界压力比的选择第54-55页
    5.5 本章小结第55-56页
结论第56-57页
参考文献第57-61页
攻读学位期间发表的学术论文第61-63页
致谢第63页

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