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水基火箭推进系统空间性能研究

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

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