摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
图表清单 | 第13-18页 |
第一章 绪论 | 第18-42页 |
·水基火箭推进系统的研究背景和意义 | 第18-23页 |
·水基火箭推进系统的研究背景 | 第18页 |
·水基火箭推进系统的组成和工作特点 | 第18-23页 |
·国内外相关研究历史和成果 | 第23-40页 |
·国外水基火箭推进系统相关研究 | 第23-38页 |
·国内水基火箭推进系统相关研究 | 第38-40页 |
·本文的主要研究工作 | 第40-42页 |
第二章 PEMFC 空间性能研究 | 第42-70页 |
·PEMFC 常规性能研究 | 第42-52页 |
·PEMFC 单相三维数值模型 | 第42-45页 |
·模型合理性验证 | 第45-46页 |
·PEMFC 常规性能分析 | 第46-52页 |
·重力作用对PEMFC 工作过程的影响 | 第52-65页 |
·重力对PEMFC 工作过程的影响方式分析 | 第52-54页 |
·重力对PEMFC 流道内两相流动的影响分析 | 第54-65页 |
·空间微重力环境下PEMFC 的性能分析 | 第65-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
第三章 SPE 空间性能研究 | 第70-96页 |
·SPE 空间适应性分析 | 第70-78页 |
·SPE 的典型结构形式及其工作原理 | 第70-76页 |
·空间应用背景下各SPE 性能对比 | 第76-78页 |
·SWF-SPE 建模及其性能分析 | 第78-94页 |
·SWF-SPE 建模 | 第79-83页 |
·SWF-SPE 计算及性能分析 | 第83-94页 |
·小结 | 第94-96页 |
第四章 空间气氢气氧推力器研究 | 第96-104页 |
·空间气氢气氧推力器关键技术分析 | 第96-101页 |
·点火方式 | 第96-97页 |
·喷注器方案 | 第97-98页 |
·推力室热防护 | 第98-101页 |
·适用于水基火箭推进系统的气氢气氧推力器性能分析 | 第101-103页 |
·小结 | 第103-104页 |
第五章 水基火箭推进系统相关试验 | 第104-129页 |
·催化点火气氢气氧推力器验证性试验 | 第104-119页 |
·催化点火气氢气氧试验推力器设计 | 第104-108页 |
·催化点火气氢气氧推力器试验系统设计 | 第108-114页 |
·推力器催化点火试验及分析 | 第114-119页 |
·质子交换膜电池及电解池试验 | 第119-128页 |
·质子交换膜燃料电池电解池试验分系统 | 第119-123页 |
·电池及电解池分系统试验及分析 | 第123-128页 |
·小结 | 第128-129页 |
第六章 水基火箭推进系统整系统空间性能分析 | 第129-142页 |
·高比冲优势与空间任务的相关性分析 | 第129-131页 |
·结构质量与空间任务的相关性分析 | 第131-139页 |
·储箱质量分析 | 第131-135页 |
·电解池规模与太阳能电池板规模分析 | 第135-138页 |
·燃料电池和URFC 质量分析 | 第138页 |
·其它因素的影响 | 第138-139页 |
·与电火箭推进系统空间性能对比 | 第139-141页 |
·小结 | 第141-142页 |
第七章 基于DFH-4 的地球同步轨道卫星任务性能分析 | 第142-166页 |
·任务模型建立 | 第142-158页 |
·卫星平台 | 第142-144页 |
·轨道转移 | 第144-154页 |
·轨道保持 | 第154-156页 |
·综合计算过程 | 第156-158页 |
·计算结果分析 | 第158-164页 |
·计算结果初步分析 | 第158-160页 |
·DFH-4-Water 质量优势分析 | 第160-163页 |
·潜在质量优势分析 | 第163-164页 |
·变轨时间分析 | 第164页 |
·小结 | 第164-166页 |
研究总结与展望 | 第166-174页 |
1 研究进展 | 第166-168页 |
(1) 理论研究进展 | 第166-167页 |
(2) 试验研究进展 | 第167-168页 |
2 主要创新点 | 第168-169页 |
3 主要结论 | 第169-172页 |
4 主要存在的问题 | 第172-173页 |
5 研究展望 | 第173-174页 |
参考文献 | 第174-184页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第184-185页 |
致谢 | 第185-187页 |
作者简介 | 第187页 |