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191.
临近空间载人舱着陆动力学及影响因素分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
岳帅  聂宏  张明  魏小辉  甘盛勇 《宇航学报》2018,39(3):264-274
为满足临近空间载人舱着陆缓冲装置可重复使用以及多着陆工况下能提供较好缓冲性能的要求,提出一种以双腔油气缓冲器为主支柱,单腔油气缓冲器为辅助支柱的新型着陆缓冲系统。针对舱体着陆过程,建立了考虑地面弹塑性变形的联合仿真动力学模型;通过与单腿着陆冲击试验的对比分析验证了所建动力学模型的有效性。在此基础上,研究了水平着陆速度,着陆俯仰角以及地面摩擦系数三种初始着陆条件对临近空间载人舱着陆性能的影响。研究结果表明:降低水平着陆速度可有效减小舱体水平着陆过载及提高着陆稳定性能;水平或小俯仰角着陆可使主、辅支柱的受载分配更加合理;减小足垫与地面间摩擦力可降低舱体竖直过载并提高着陆稳定性能。  相似文献   
192.
周前祥 《上海航天》2002,19(3):39-41,52
根据载人航天器人-机界面宜人设计的必要性,详细论述了人-机界面的发展趋势和未来的研究方向,在此基础上,提出宜人设计的具体措施,最后,形成几点看法以供讨论。  相似文献   
193.
载人航天器密封舱流动和传热数值模型及其地面验证   总被引:1,自引:0,他引:1  
为求解载人航天器密封舱内复杂的空气对流、导热和辐射三者耦合的传热问题,本文建立了载人航天器密封舱的流动与传热数值模型,对地面试验状态下密封舱内的空气流动与传热进行了仿真分析,并利用试验结果对数值模型进行了验证.结果表明,建立的数值模型可靠且具有较高精度,仿真结果与地面试验数据吻合性较好,可进一步用于热控系统性能评估、在轨支持和故障处理.  相似文献   
194.
对苏/俄“礼炮号”系列空间实验室/空间站、和平号空间站、美国天空实验室、欧洲空间实验室和国际空间站上开展的空间科学应用情况进行了论述和分析,并重点对空间科学应用实验设备所需的安装空间资源进行了详细分析。同时结合我国科学发展需求,借鉴国外空间站空间科学应用开展情况,提出了将来我国空间站开展空间科学应用应优先发展的方向和需要解决的问题,并给出了我国空间站实验支持结构设计的建议。  相似文献   
195.
载人月球车移动系统综述及关键技术分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
以载人月球车的发展和相关技术为对象,首先对国外载人月球车移动系统的概念设计进行了系统的综述,对载人月球车各种概念设计的特点进行了比较和分析,探讨了载人月球车的设计趋势;其次以阿波罗载人月球车移动系统结构为例,分析其移动系统的主要构成作为借鉴;然后从机构学、地面力学及动力学等方面在载人月球车研究中的应用现状进行了综述;最后提出了载人月球车移动系统的关键技术,指明了当前亟需解决的关键技术及难点所在。  相似文献   
196.
卢威  钟奇  黄家荣  范含林 《宇航学报》2012,33(2):145-152
密封舱漏热是载人飞船热控系统设计中必须考虑的一个关键因素,是影响飞船热平衡和舱内温度的一项重要参数。建立了求解密封舱漏热的热物理模型,分析了各种参数对密封舱漏热的影响。结果表明:(1) 在一定温度范围内,密封舱漏热与舱内空气温度近似呈线性关系;(2) 返回舱漏热高于轨道舱,主要原因是导热热阻的基数偏小;(3) 漏热随外热流增大而减小,返回舱漏热波动较大,调节其热控涂层的α_S和ε_h值将导致返回舱漏热和漏热波动出现相反变化,为同时减小漏热和漏热波动,推荐采用较低α_S和ε_h 值的热控涂层;(4) 返回舱漏热受舱内壁对流换热系数影响较大,特别在2W/(m^2·K)附近。
  相似文献   
197.
文章主要根据俄罗斯航空出口商品广告说明书和专家讲课内容记录汇编而成。文中介绍了联盟号载人飞船降落伞系统的主要技术指标、组成、功能、工作程序;并对其技术特点进行分析研究,提出了个人的见解。  相似文献   
198.
舱外航天服热试验方法研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
舱外航天服采用主被动相结合的热控方式控制内部的温度,但其外形复杂,影响外热流的因素很多,因此舱外航天服热试验存在着与传统航天器热试验完全不同的特点。文章根据舱外航天服热设计的特点,对舱外航天服的地面热试验方法进行了比较分析和研究,论证了采用等效外热流模拟方法,通过进行舱外航天服系统漏热和散热能力的测试来验证热设计方法的合理性及热试验方法的可行性。  相似文献   
199.
The VIRTIS (Visual IR Thermal Imaging Spectrometer) experiment has been one of the most successful experiments built in Europe for Planetary Exploration. VIRTIS, developed in cooperation among Italy, France and Germany, has been already selected as a key experiment for 3 planetary missions: the ESA-Rosetta and Venus Express and NASA-Dawn. VIRTIS on board Rosetta and Venus Express are already producing high quality data: as far as Rosetta is concerned, the Earth-Moon system has been successfully observed during the Earth Swing-By manouver (March 2005) and furthermore, VIRTIS will collect data when Rosetta flies by Mars in February 2007 at a distance of about 200 kilometres from the planet. Data from the Rosetta mission will result in a comparison – using the same combination of sophisticated experiments – of targets that are poorly differentiated and are representative of the composition of different environment of the primordial solar system. Comets and asteroids, in fact, are in close relationship with the planetesimals, which formed from the solar nebula 4.6 billion years ago. The Rosetta mission payload is designed to obtain this information combining in situ analysis of comet material, obtained by the small lander Philae, and by a long lasting and detailed remote sensing of the comet, obtained by instrument on board the orbiting Spacecraft. The combination of remote sensing and in situ measurements will increase the scientific return of the mission. In fact, the “in situ” measurements will provide “ground-truth” for the remote sensing information, and, in turn, the locally collected data will be interpreted in the appropriate context provided by the remote sensing investigation. VIRTIS is part of the scientific payload of the Rosetta Orbiter and will detect and characterise the evolution of specific signatures – such as the typical spectral bands of minerals and molecules – arising from surface components and from materials dispersed in the coma. The identification of spectral features is a primary goal of the Rosetta mission as it will allow identification of the nature of the main constituent of the comets. Moreover, the surface thermal evolution during comet approach to sun will be also studied.  相似文献   
200.
失重或称微重力环境是载人航天轨道飞行中的重要环境因素,地面上失重模拟实验是航天前的重要准备工作之一。失重模拟方法及其设备多种多样,要依其目的不同而进行选择。文章对上述问题进行了充分的比较研究,并在此基础上指出了中性浮力水槽和失重飞机是失重模拟设备中最常用和最有效的工具。建议从我国的实际情况出发,适时的加以建造。  相似文献   
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