本书分为两卷:第1卷“乘员健康”对任务身体素质、航天飞行容许暴露限值、容许输出限值、保健等级、医疗诊断、干预、治疗和护理以及对抗措施设定了标准;第2卷“人因、适居性与环境健康”着重于人身体和认知的能力与局限性,并为航天器、内部环境、设施、有效载荷以及太空运行期间的乘员界面相关设备、硬件和软件系统确定了标准。
本书系统归纳、整理和总结了作者二十多年来对轴对称布局再入机动飞行器的科研城果和工程经验,概括了再入机动飞行器空气动力学设计方法和手段,阐述了带控制舵机动变轨飞行器的气动外形和布局的设计原则、气动特性在不同飞行状态下的变化规律、气动误差带的制定原则以及在工程实践中遇到的航向定性、锥形运动的形成机理等问题,旨在启发设计人员将科学的理论如何应用于工程实践,以期为在大气层内长时间滑翔飞行器的研究提供参考。
航空航天技术是*魅力的科学技术之一,其技术成果不但极大地改变着世界,也直接影响着人们的日常生活,是一个国家技术水平的标志和综合国力的体现。本书以飞行器(航空器和航天器)为中心,阐述了航空航天领域涉及的基本概念、基本原理和基础知识,梳理了航空航天发展过程中的技术特点、发展规律及*动态,系统地、完整地再现了航空航天技术的发展历程及技术成果。全书共5章,分别介绍了航空航天发展概况、飞行原理、动力装置、机载设备与飞行控制、飞行器构造等方面的基本内容。书中内容浅显易懂、图文并茂,侧重于基本概念、基本原理的阐述,是了解航空航天的入门教材。
本书为航空航天专业高校的基础教材,供本科低年级各类专业的学生使用,也可供从事相关专业的人员参考。为方便教学,特配套编写了《航空航天概论习题集》,与本书同步出版。
《月面遥操作技术》第1章概要的介绍了月面巡视器遥操作任务概况以及所涉及的关键技术,并归纳了国内外巡视器遥操作现状;第2章详述地形重构过程中的图像数据解析、预处理、特征点匹配、三维解算、地形图产品生成的方法,以及采用计算机视觉相关原理实现巡视器在月面行进中导航点精确定位以及机械臂探测目标点的定位方法;第3章重点介绍三层规划(任务整体规划、探测周期规划和导航单元规划)的规划内容和规划方法;第4章分析月面环境因素对路径规划的影响,依据月面综合环境图,比较路径搜索方法,寻求满足工程实施需求的优化的路径;第5章详细介绍了机械臂控制涉及的工作环境建模、安全工作区间分析和运动路径规划等;第6章主要介绍了通过图像数据来实现落月后的着陆点定位、行进停泊点定位和机械臂探测点定位的理论基础,然后根据模式分工介绍定位流程,并分析探测点定位的精度;第7章重点介绍如何通过建立地球和月球之间的相对运动关系,实现对巡视器精确定位的方法,并详细介绍与月面巡视器高精度无线电测量密切相关的VLBI宽带相关处理、窄带DOR/DOD相关处理、SBI相关处理、PCAL信号相位校正、测量模型与介质修正、干涉测量观测纲要等内容:第8章以嫦娥三号任务巡视器为例,描述其在月球表面进行巡视勘察的遥操作过程。
*优控制理论已经成为航空航天工程中的一个重要领域,是高等院校自动化专业的学生及工程师必须掌握的一门理论。
《*优控制在航天器中的应用》介绍如何从变分计算的基本理论开始,一步步得到必要条件的过程。同时,介绍*优控制中的基本计算方法。
《*优控制在航天器中的应用》的优点是可读性强,只需要读者具备和了解相关的工程背景、数学基础知识微积分、微分方程、数值解等,不需要提前知道变分是如何计算的、必要条件的意义及欧拉-拉格朗日定理、魏尔斯特拉斯条件和庞特里亚金*小值原理等相关理论。
《*优控制在航天器中的应用》的目的是向读者提供充分的知识框架,使得读者不仅能够阅读相关文献、学习更深层次的教科书(如贝叶斯*优控制),而且能够应用相关理论来寻找实际问题中的优解。《*优控制在航天器中的应用》内容翔实、层次分明、特色突出,在内容安排上,除给出必要的定理证明框架,还列举大量的应用实例加深对定理的理解。
《关于太阳系中大星体间优化飞行的初步理论探讨(再版)》为关于航天力学中优化理论研究的学术专著,提出了一种太阳系中大星体间优化飞行的新方法,主要论述在太阳系中飞行时轨道各子弧如何优化设计及如何优化拼接等。
全书共5章,分别为:引论;绕地飞行航天器的发射轨道理论;返回中的一个优化问题;有关小推力轨道;关于太阳系中大星体间的优化飞行初步探讨。另附有6个附录。书中所论述的内容全部来自作者及其合作者多年的科研成果。
《关于太阳系中大星体间优化飞行的初步理论探讨(再版)》可供从事航天器发射轨道研究的航天科学技术工作者阅读,也可作为高等院校和研究机构相关专业的研究生教学参考书。
本书主要阐述航天器结构超高速碰撞过程的数值仿真技术。对单层板、蜂窝夹层板、泡沫铝 等航天器舱壁结构及 Wh i pp l e、填充、铝网等航天器防护结构给出了球形空间碎片超高速撞击过程 的数值仿真方案,同时对航天器上的多层绝热材料、电子设备、电缆、管路等部件也给出了超高速 撞击仿真示例和撞击特性关注角度。 本书主要是针对高等工科院校航天器设计专业的学生编写的,可作为相关专业教材或参考 书,也可供有关工程技术人员使用。