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71.
A viable spacelab programme is based on the thesis that biomedical specialists require a quantifiable, and possibly mechanistic, understanding of the significant changes observed in crew, in and after manned space flights. Only then can prophylaxis or atraumatic reversal be achieved (with potentially an added use to ameliorate qualitatively similar disease aspects on Earth). This approach could justify national funding to promote lead-up ground-based research as well as research and development for special equipment, of which the "spin-off" into clinical practice could well precede its first use in Spacelab. The requirement for "applied expediency" arises from the watershed met early in the evolution of a life-sciences programme. Initially, the facility of space flight provoked numerous valid experiments designed to test for, or quantitate, gravity-dependent mechanisms and their interaction with other agents, radiation, vibration, or absence of triggers for rhythmic patterns. In parallel, measurable parameters of man's function in space were being monitored, primarily to promote survival by remedial action when available. Monitoring data were then developed to find a critical mechanism feasible to testing. Often the rationale for such tests and experiments was that "man was there" and could, moreover, attend to several biological experiments in space! The watershed appeared when man in a Spacelab was shown as a hazard to the instrumentation, cleanliness, accuracy, thermal control, weight limits, etc. essential to the other disciplines. Other than the life sciences only the technological requirements of materials processing required a manned spacelab! So, life scientists have needed to rethink their payloads, and their constrictions, to plan for compatible load sharing. A composite of proposed biomedical projects related to apparently unanswered etiology of observed changes in returning astronauts will be used to illustrate the evolution of and possible answers to sample problems. The principles outlined, their moderation by expediency (with the untouched upon need for the enthusiastic involvement of biomedical potential in space projects) should remain our guidelines. This is in spite of the expected obsolescence of these specific projects within the next decade.  相似文献   
72.
本文针对航空发动机研制项目风险的特点,制定出航空发动机研制项目的风险管理流程,并且明确了研制过程中各阶段的风险管理重点与措施.  相似文献   
73.
多流体碰撞复杂界面的界面追踪法计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
为实现对复杂运动界面的精确描述,本文对多流体碰撞复杂界面问题进行了深入的研究.以欧拉方程的黎曼解为基础,采用MUSCL格式,在现有的FronTier软件包中加入了新的函数和变量,以达到完成复杂界面的计算.FronTier软件包是基于界面追踪方法编写的,可以完成界面不稳定性问题在简单界面情况下的计算.文中的方法成功实现了多流体碰撞复杂界面的计算,计算结果与实际碰撞过程相符.  相似文献   
74.
介绍一种以DSP和CPLD作为硬件核心的微型无人直升机飞行控制系统,包括系统传感器数据采集电路、串口扩展电路、舵机控制电路、电源电路等硬件功能模块的设计和实现。在此基础上辅以传感器信息融合、姿态解算、飞行控制算法等系统软件。最后构建一个半实物仿真系统,仿真结果表明该飞控系统的可行性。  相似文献   
75.
喷管作为液体火箭发动机产生推力的重要组件之一,其内部存在的复杂流动现象对发动机性能具有重要影响,本文综述了该领域的相关研究进展。传统喷管在过膨胀状态下会产生自由激波和受限激波两种分离模式,其非定常、非对称性给发动机带来严重的侧向载荷,也造成流动预测较为困难。采用凹坑或涡轮废气主动射流等方式能够避免受限激波分离的出现,抑制侧向载荷,但却无法对喷管损失的性能进行有效补偿。通过对传统喷管的创新设计,高度补偿喷管不仅能够有效控制管内流动,还能在不同程度上提升发动机性能。然而,高度补偿喷管形式众多、各有所长,工程应用应谨慎决策。此外,各种形式的高度补偿喷管内仍旧存在激波/边界层干扰、分离、回流等不利的流动现象,亟待对其开展深入研究。  相似文献   
76.
双组元姿控发动机液膜冷却对性能的影响分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文通过分析液膜/辐射冷却的双组元姿控发动机的工作特点,根据两边区流管的卷吸模型,按混合比近似地将燃烧室流场分为一个中心区和两个边区,计算了液膜/辐射冷却的低推力液体火箭发动机液膜冷却对性能损失的影响。并分析了考虑性能分析的结果,及综合传热模型对发动机的设计参数的选择。本文的方法可为同类发动机设计中的性能计算及参数优化提供参考。  相似文献   
77.
靶场安全是发射场提供的维持发射系统(飞行器和地面设备)完整、避免威胁人身安全的业务,是所有靶场(发射场)都要进行的一项工作。当前美国各靶场采用的指令炸毁和遥测方法要求地基天线系统与飞行器之间维持一条特高频(UHF)射频链路。由于某些发射场中靶场安全系统的作用范围已扩展到入轨段,因此要在很大的范围内布设多套下靶场停飞系统(FTS)。 尽管美国各靶场现有的安全系统具有出色的安全记录,但其大量支持设施的操作和维护费用极高,因此限制了发射周转时间、发射场的灵活性以及覆盖区域。为克服这些缺陷,NASA哥达德航天中心(GS-FC)正在研究将NASA天基网(SN)/跟踪与数据中继卫星(TDRSS)用做天基平台支持一次性运载器(ELV)和重复使用运载器(RLV)的靶场安全通信,提供一种灵活的、高效费比解决方案。该计划的重点是  相似文献   
78.
79.
航天任务的当前趋势不再是进行几项昂贵的大型任务,而是向着许多小型低成本任务的方向发展。如果总预算不增加,这种趋势必定意味着每项任务的费用要降低。一部分必要的费用降低可靠标准化和自动化来得到。操作的自动化以及通信协议和操作方法的标准化可使基础设施和软件的开发、维护、甚至操作费用能被多项任务分摊,可以大大降低任务的开发和操作费用。  相似文献   
80.
监控设备(CMU)采用可组配软件技术,实现航天器的实时遥控、遥测处理、仿真、数据获取、数据归档和地面操作的自动化。下列监控系统正准备采用这种基本技术:移动式空间站检测系统;生命保障系统;空间站后勤运输系统;单级火箭技术计划中Delta特快飞机(SX-2)的地面系统。 CMU大量采用商用技术来提高能力,降低开发和寿命期成本。根据有效载荷地面操作合同,麦克唐纳·道格拉斯空间和国防系统正在为NASA肯尼迪航天中心的实时系统实验室开发新的方案和技术。实时系统实验室的第二项任务是开发和利用先进的软件开发方法。  相似文献   
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