新型高效微推进技术研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论(微型推进系统研究进展) | 第11-31页 |
·引言 | 第11-14页 |
·微小卫星对轨道和姿态控制的要求 | 第14-18页 |
·各种类型小卫星的出现及功能需求 | 第14-17页 |
·小卫星对推进系统提出的新要求 | 第17-18页 |
·各类微型推进系统概述 | 第18-22页 |
·各种微型推进器的发展现状及比较 | 第18-21页 |
·微型双氧水推进器的优点 | 第21-22页 |
·本文研究内容及目标 | 第22-23页 |
·基本推进理论 | 第23-25页 |
·研制百公斤级微小卫星推进系统的基本参数要求 | 第25-28页 |
·推力 | 第25页 |
·比冲 | 第25页 |
·重量 | 第25-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-31页 |
第2章 自增压燃料箱的研制 | 第31-46页 |
·传统卫星推进系统组成 | 第31-32页 |
·新型微推进系统 | 第32-33页 |
·各种新型微推进系统发展 | 第32-33页 |
·自增压燃料箱原理 | 第33页 |
·自增压燃料箱的制作 | 第33-40页 |
·自增压燃料箱化学药品的选择 | 第33-35页 |
·自增压燃料箱的具体结构 | 第35-40页 |
·自增压燃料箱的性能测试实验 | 第40-42页 |
·空间环境对微推进系统的考虑 | 第42-43页 |
·自增压燃料箱的优点 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44页 |
参考文献 | 第44-46页 |
第3章 MEMS基微型推进器芯片的研制 | 第46-64页 |
·MEMS技术研究进展 | 第46-50页 |
·MEMS技术的特点 | 第47页 |
·MEMS的加工技术 | 第47-50页 |
·各种MEMS基硅微推进器比较 | 第50页 |
·MEMS微型推进器芯片的设计和加工 | 第50-63页 |
·芯片A的结构及其加工过程 | 第50-53页 |
·芯片B的设计及其加工 | 第53-63页 |
·本章小结 | 第63页 |
参考文献 | 第63-64页 |
第4章 微推力测量的研究 | 第64-95页 |
·微推力测量研究进展 | 第64-67页 |
·微推力测试实验台 | 第67-70页 |
·冲击力测试实验台 | 第67-69页 |
·微推力测量实验台 | 第69-70页 |
·微推力测试实验过程 | 第70-74页 |
·标定 | 第70-71页 |
·微推力测量 | 第71页 |
·测量过程应注意的问题 | 第71-72页 |
·测量误差分析 | 第72-74页 |
·微推力测量方法的研究 | 第74-89页 |
·两类微推力测试方法 | 第74-76页 |
·两类微推力测量方法相结合的思路 | 第76页 |
·微推力与冲击力关系的研究 | 第76-87页 |
·微推力与冲击力关系的理论分析 | 第87-88页 |
·微推力与冲击力关系研究结果总结与展望 | 第88-89页 |
·真空环境下微推力测量的一些特性 | 第89-92页 |
·流量的测量 | 第89-90页 |
·真空度对推进性能测试的影响 | 第90-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-95页 |
第5章 微型推进器的性能测试实验 | 第95-118页 |
·微尺度对推进器的影响分析 | 第95-96页 |
·推进器芯片A的冷气推进性能实验 | 第96-102页 |
·芯片A与管道的连接 | 第96-97页 |
·大气环境下实验结果与讨论 | 第97-101页 |
·真空环境实验结果: | 第101-102页 |
·以水为工质的推进实验 | 第102-109页 |
·一款微型双氧水推进器的研制及其性能测试 | 第109-115页 |
·双氧水的物理化学特性 | 第109-111页 |
·一款微型双氧水推进器的研制 | 第111-112页 |
·微型双氧水推进器的性能测试 | 第112-115页 |
·微型推进系统的初步组装 | 第115页 |
·本章小结 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-118页 |
第6章 微型推进器芯片内部流动的光学可视化研究 | 第118-128页 |
·光学可视化研究实验台 | 第118-119页 |
·光学可视化研究结果及分析 | 第119-126页 |
·本章小结 | 第126-128页 |
第7章 结论与展望 | 第128-131页 |
致谢 | 第131-132页 |
在学期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第132-133页 |