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內容簡介: |
《航天动力学环境设计与试验指南》系统论述了航天飞行器动力学环境设计、试验环境条件预示与计算等,主要内容包括:航天飞行器在其寿命周期内所经历动力学环境的分类及任务事件、动态激励或动力学环境引起的载荷预示方法、结构环境激励响应预示方法、动力学最大预期环境计算方法、动力学环境在最大载荷处持续时间的计算方法、动力学环境设计与试验准则、动力学环境试验过程中需要考虑的问题等。《航天动力学环境设计与试验指南》为航天产品设计人员提供了全面、详尽的动力学环境设计与试验工作指导,对于推动航天技术发展、提升我国航天飞行器产品研制能力具有重要意义。
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目錄:
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目录前言第1章分类、描述和任务事件 11.1动力学环境的分类 11.1.1概述 11.1.2确定性动力学环境 21.1.3随机动力学环境 31.2动力学环境描述 41.2.1概述 41.2.2时间历程 51.2.3均值 51.2.4线谱 61.2.5白谱 61.2.6波数谱 71.2.7倍频程谱 81.2.8最大谱 81.2.9傅氏谱 81.2. 10能量谱 91.2. 11冲击响应谱 91.2. 12互功率谱的相干函数 101.2. 13频率响应和脉冲响应函数 111.3动力学环境任务事件 111.3.1概述 111.3.2运输 121.3.3发射前的地震载荷 121.3.4风和紊流 131.3.5火箭发动机点火超压 141.3.6起飞释放载荷 141.3.7发动机喷流噪声 141.3.8发动机产生的由结构传播的振动载荷 151.3.9气动噪声 151.3. 10发动机推力瞬变 161.3. 11上升过程中的机动载荷 171.3. 12 POG()振动 171.3. 13固体发动机压力脉动 181.3. 14箱体内液体晃动 181.3. 15级间和整流罩分离载荷 181.3. 16火工品引爆产生的载荷 191.3. 17飞行操作过程中产生的载荷 211.3. 18在轨运行中的振动载荷 211.3. 19行星降落、进入行星大气层及着陆221.3.20地表穿透 231.3. 21空间碎片和微流星体碰撞 231.3. 22环境概要 24参考文献 25第2章激励预示分析 262.1低频瞬态激励 262.1.1分析模型 272.1.2外推法 282.1.3直接测量法 292.1.4评估 309.9低频随机激励 302.2.1分析模型法 302.2.2缩比模型法 302.2.3外推法 312.2.4亩接测量法 312.2.5其他方法 312.2.6评估 312.3准周期激励 322.4外部噪声激励 322.4.1声功率法 322.4.2声场缩比模型 352.4.3外推法 362.4.4直接测量法 372.4.5评估 372.5外部气动激励 382.5.1边界层预测法 382.5.2风洞缩比模型法 422.5.3外推法 432.5.4直接测量法 432.5.5评估 442.6 内部噪声激励 442.6.1模态分析法 452.6.2统计能量分析法 452.6.3动力学缩比模型 512.6.4外推法 512.6.5直接测量法 522.6.6填充因子 522.6.7泄压口噪声 532.6.8机械振动辐射 542.6.**估 542.7结构传播式振动激励 552.8高频瞬态激励 56参考文献. 56第3章响应预示分析 583.1低频振动和瞬态响应 583.1.1结构动力学模型 603.1.2**正则模态分析方法. 603.1.3有限元建模方法 643.1.4其他建模方法 663.1.5模型验证 673.1.6低频响应分析 703.1.7组合低频响应 753.1.8评估-773.1.9高频振动响应 793.2.1**正交模态分析法 803.2.2统计能量分析法 813.2.3有限元法 883.2.4外推法 893.2.5直接测量法 923.2.6评估 933.3高频瞬态响应 933.3.1分析模型法 933.3.2经验模型法 943.3.3统计能量分析法 953.3.4外推法 983.3.5直接测量法 1013.3.6评估 102参考文献 103第4章最大预期环境计算. 1064.1空间差异——点预示方法 1064.1.1包络限 1084.1.2正态容差限 1094.1.3无分布容差限 1134.1.4经验容差限 1144.1.5正态预测限 1164.1.6评估 1184.2空间差异——区间预示方法 1194.2.1频率分辨率带宽的变化 1204.2.2结构区间的变化 1214.3多次飞行过程之间的差异 1224.4容差限超过部分的选择 1234.5输入运动限值的约束 1254.5.1基本原理 1264.5.2输入力控制技术 1274.5.3输入加速度限制方法 1304.5.4响应加速度限制方法 1324.5.5噪声试验 1324.5.6评估 1334.6瞬态波形的重构 134参考文献 135第5章环境持续时间的计算 1385.1失效模型 1395.1.1逆幂律模型 1405.1.2基于S-N*线的疲劳损伤模型 1415.1.3基于裂纹生长速率的疲劳损伤模型 1425.1.4*次穿越模型 1445.1.5评估 1475.2短时噪声与振动载荷的持续时间 1475.2.1近似流程 1475.2.2数值计算流程 1495.2.3多次飞行事件的过程 1505.2.4评估 1515.3长时间噪声与振动载荷的持续时间 1525.3.1加速噪声与振动试验 1535.3.2耐久性和功能性试验 1535.3.3环境作用时间和设讣准则 154参考文献 154第6章设计与试验准则 1566.1概述 1566.2低频振动和瞬态响应 1566.2.1设计准则 1576.2.2方案和初样设计阶段 1606.2.3后期和最终设计 1636.2.4模态试验 1646.2.5试验准则 1646.3高频振动响应 1656.3.1初始设计 1656.3.2最终设计 1706.3.3设计与试验余量 1716.4高频瞬态响应 1746.4.1 -般设计考虑 1746.4.2设计与试验余量 175参考文献 175第7章试验总则 1777.1试验目的1777.1.1鉴定试验1777.1.2验收试验1787.1.3单件*飞试验1787.2动力学激励事件1797.2.1短时事件1797.2.2长持续时间事件1807.3装配层级1817.4模拟类别1827.4.1正弦扫描激励模拟瞬态激励1827.4.2多轴激励1837.5试验夹具1847.5.1小型试件1847.5.2大型试件1847.6试验失效的判断185第8章试验设备与过程要求1878.1低频振动试验1878.1.1试验设备1878.1.2试验程序1908.2低频瞬态试验1928.2.1试验设备1928.2.2试验程序1938.2.3替代程序1948.3高频振动试验1958.3.1试验设备1958.3.2试验程序1968.4高频瞬态试验1968.4.1试验设备1968.4.2试验程序1998.5声试验2008.5.1试验设备2008.5.2试验程序2028.6替代动力学试验2038.6.1联合动力学试验2038.6.2直接声场法声试验203参考文献204
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