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![临近空间飞行器技术](https://www.shukui.net/cover/78/33954723.jpg)
- 洪延姬,金星,李小将,窦志国,李倩等编著 著
- 出版社: 北京:国防工业出版社
- ISBN:9787118078305
- 出版时间:2012
- 标注页数:190页
- 文件大小:122MB
- 文件页数:40666429页
- 主题词:飞行器-研究
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图书目录
第1章绪论1
1.1 临近空间1
1.1.1 临近空间提出的背景1
1.1.2 临近空间的概念3
1.1.3 临近空间的应用价值3
1.2 临近空间飞行器6
1.2.1 临近空间飞行器的概念与分类6
1.2.2 临近空间飞行器的特点7
1.2.3 临近空间飞行器的发展概况11
1.2.4 临近空间飞行器的发展趋势20
1.3 临近空间飞行器技术22
1.3.1 现有航空航天技术分析22
1.3.2 临近空间飞行器的技术需求25
1.3.3 发展临近空间飞行器的技术途径27
第2章 临近空间的环境特征29
2.1 大气特征29
2.1.1 大气的分层结构29
2.1.2 大气的物理性能32
2.1.3 大气的成分及分布39
2.2 电离层特征40
2.2.1 电离层主要参数40
2.2.2 电离层正常结构41
2.2.3 电离层反常现象42
2.3 地球磁场和引力场特征43
2.3.1 地球磁场特征43
2.3.2 地球引力场特征44
2.4 电磁辐射和空间粒子辐射46
2.4.1 太阳电磁辐射和地气辐射46
2.4.2空间粒子辐射47
2.5 临近空间环境对飞行器的影响47
2.5.1 大气物理性能对飞行器的影响48
2.5.2 临近空间环境对推进系统的效应51
第3章 临近空间飞行器的能源支撑技术53
3.1 传统能源技术53
3.1.1 高能蓄电池技术53
3.1.2 氢氧燃料电池技术57
3.1.3 太阳能电池技术61
3.2 微波输能技术65
3.2.1 微波输能系统原理及组成65
3.2.2 微波输能的关键技术69
3.2.3 在临近空间的应用分析73
3.3 激光输能技术75
3.3.1 激光输能系统原理及组成75
3.3.2 激光输能的关键技术78
3.3.3 在临近空间的应用分析83
3.4 飞轮储能技术84
3.4.1 飞轮储能系统原理及组成84
3.4.2 飞轮储能系统的工作过程87
3.4.3 在临近空间的应用分析89
3.5 磁流体发电技术92
3.5.1 磁流体发电原理92
3.5.2 机载磁流体发电的关键技术93
3.5.3 在临近空间的应用分析94
3.6 其他能源技术97
3.6.1 超导储能技术97
3.6.2 核能源技术101
第4章 临近空间飞行器的动力支撑技术107
4.1 传统航空航天发动机技术107
4.1.1 传统航空航天发动机主要类型108
4.1.2 传统航空航天发动机性能特点109
4.1.3 在临近空间的应用分析114
4.2 特种火箭发动机技术117
4.2.1 电火箭发动机技术117
4.2.2 核火箭发动机技术119
4.2.3 太阳能火箭发动机技术120
4.2.4 其他特种火箭发动机技术122
4.2.5 在临近空间的应用分析123
4.3 微波推进技术123
4.3.1 微波推进基本概念与原理124
4.3.2 脉冲微波推进器系统介绍125
4.3.3 脉冲微波推进器关键技术128
4.3.4 在临近空间的应用分析130
4.4 激光推进技术131
4.4.1 激光推进基本概念与原理131
4.4.2 激光推进器推进性能参数135
4.4.3 激光推进关键技术138
4.4.4 在临近空间的应用分析141
4.5 脉冲爆震发动机技术142
4.5.1 脉冲爆震发动机基本概念142
4.5.2 脉冲爆震发动机结构原理144
4.5.3 脉冲爆震发动机关键技术149
4.5.4 在临近空间的应用分析150
第5章 低速临近空间飞行器技术152
5.1 低速临近空间飞行器的能源技术152
5.1.1 超高空飞艇的能源技术152
5.1.2 超高空无人机的能源技术153
5.2 低速临近空间飞行器的动力技术154
5.2.1 超高空飞艇的动力技术154
5.2.2 超高空无人机的动力技术155
5.3 低速临近空间飞行器的材料技术156
5.3.1 飞艇的蒙皮材料技术156
5.3.2 无人机的机体结构复合材料技术159
5.4 超高空飞艇定点悬停技术161
5.4.1 长时定点悬停原理及技术途径162
5.4.2 自适应定点控制的关键问题163
5.5 超高空无人机飞行控制技术164
5.5.1 无人机飞行控制的一般特点164
5.5.2 超高空无人机任务设备和飞行综合控制技术165
第6章 高速临近空间飞行器技术168
6.1 高速临近空间飞行器的能源技术168
6.1.1 超声速临近空间飞行器的能源技术168
6.1.2 高超声速临近空间飞行器的能源技术169
6.2 高速临近空间飞行器的动力技术170
6.2.1 超声速临近空间飞行器的动力技术170
6.2.2 高超声速临近空间飞行器的动力技术170
6.3 高超声速条件下的热防护技术172
6.3.1 高速平台对热防护技术的需求特点173
6.3.2 热防护机理174
6.3.3 高温热防护涂层175
6.4 临近空间稀薄流区气动技术176
6.4.1 稀薄流区的概念176
6.4.2 临近空间稀薄流区的气动特性177
6.4.3 高超声速临近空间飞行器的气动问题178
6.5 高速平台的一体化设计179
6.5.1 一体化设计技术概述180
6.5.2 机体与推进系统的一体化设计181
6.5.3 动力与能源系统的一体化设计183
结束语185
参考文献187