弹道导弹与运载火箭总体设计PDF电子书下载
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图书介绍: 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:爱情大典下一篇:古今汉语实用词典 《弹道导弹与运载火箭总体设计》目录 标签:弹道导弹 弹道 运载 编着 导弹
符号说明1
第一章 概论7
1.1 弹道导弹武器系统和火箭运载系统8
1.1.1 弹道导弹8
1.1.2 运载火箭10
1.1.3 导弹武器系统和火箭运载系统11
1.2 弹道导弹与运载火箭运载系统12
1.2.1 组成与功能12
1.2.2 弹道导弹与运载火箭的典型总体布局15
1.3 弹道导弹与运载火箭研制依据19
1.3.1 弹道导弹武器系统设计的基本要求19
1.3.2 运载火箭的设计要求21
1.4 弹道导弹与运载火箭的研制程序23
1.5 弹道导弹与运载火箭的总体设计24
1.5.1总体设计特点 和设计思想24
1.5.2 总体设计基本内容26
9.4 导弹与运载火箭系统的可靠性设计28
2.1 弹道导弹的作战性能要求30
2.1.1 射程30
第二章 战术技术要求的分析论证30
2.1.2 威力31
2.1.3 精度35
2.1.4 弹道导弹的可靠性指标41
2.2 弹道导弹的使用要求42
2.2.1 生存能力42
2.2.2 突防能力43
2.2.3 运输维护性能45
2.2.4 操作使用性能45
2.3 生产经济性要求46
第三章 弹道导弹与运载火箭的总体方案47
3.1 概述47
3.2 火箭的总体方案48
3.2.1 火箭的形式48
3.2.2 级数的选择50
3.2.3 有效载荷方案56
3.2.4 推进剂种类和发动机系统方案60
3.2.5 发动机推力向量控制方案62
3.2.6 制导系统方案65
3.2.7 分离系统方案69
第四章 弹道导弹与运载火箭的质量模型与质量方程82
4.1 火箭的质量模型82
4.2 装有液体火箭发动机的火箭质量方程83
4.2.1 发动机结构质量84
4.2.2 结构舱段的质量84
4.2.4 推进剂非工作储量85
4.2.3 推进剂箱体结构质量85
4.2.5 第1级子火箭推进剂工作储量86
4.3 装有固体火箭发动机的火箭质量方程87
4.3.1 固体火箭发动机的结构质量87
4.3.3 第1级推进剂质量88
4.3.2 固体火箭的尾段、级间段等的质量88
4.4 火箭部件的质量分析89
4.4.1 液体推进剂贮箱的质量分析90
4.4.2 加强圆柱壳体轴压下的质量94
4.4.3 截锥壳和质量95
4.5 固体火箭发动机结构的质量95
4.6 质量方程系数的精度对射程的影响101
第五章 弹道导弹与运载火箭的飞行轨道设计106
5.1 飞行轨道设计的概念106
5.2 火箭飞行运动人材系及其受力分析107
5.3 火箭主动飞行段的运动微分方程109
5.4 火箭被动飞行段的运动微分方程111
5.5火箭主动飞行段俯仰角程序的选择121
5.5.1 对俯仰角程序选择的要求121
5.5.2 俯仰角程序的选择方法121
5.6 火箭主动飞行段运动微分方程参量的相对化处理126
5.7 运载火箭的飞行轨道设计130
第六章 弹道导弹与动载火箭总体优化设计137
6.1 总体优化设计的概念137
6.2 总体设计参数的选择与优化分析139
6.2.1 多级火箭的最优级间质量比139
6.2.2 火箭的初始推重比Po 的选择144
6.2.3 火箭的最大直径和各级长细比的选择150
6.3 弹道导弹与运载火箭总体设计参数综合优化154
6.3.1 目标函数选择154
6.3.2 设计参数与方程155
6.3.3 优化方法及编程特点156
6.4.4 动态规划法及其在总体设计中的应用157
6.4 弹道导弹与运载火箭的最优飞行轨道问题159
6.4.1 最优过程问题的提出159
6.4.2 变分法和极大值原理163
6.4.3 弹道导弹的弹道优化设计分析169
6.4.4 动态规划法及其在总体设计中的应用185
7.1 火箭外形设计与结构布局的基本要求198
第七章 弹道导弹与运载火箭的外形设计与结构布局198
7.2 火箭弹体与翼面的空气动力特性分析199
7.2.1 火箭的外形特点200
7.2.2 弹体与翼面的空气动力特性203
7.3 火箭在大气中飞行的稳定性分析215
7.3.1 火箭在大气在飞行的稳定性分析216
7.3.2 弹体的纵向稳定性分析217
7.4火箭外形参数的确定方法223
7.4.1 头部外形参数的确定223
7.4.2 弹身外形参数的确定225
7.5结构布局与计算机辅助部位安排229
7.5.1 部位安排的基本要求229
7.5.2 计算机辅助部位安排231
第八章 弹道导弹与运载火箭飞行中的载荷计算与分析236
8.1 火箭飞行中的载荷分析236
8.1.1 火箭飞行中作用在弹体上的载荷及其分类236
8.1.2 火箭飞行中作用在弹体上的气动载荷分析237
8.1.3 火箭飞行中作用在弹体上的气动载荷计算240
8.1.4 火箭飞行中作用在翼面上的气动载荷分布243
8.2 过载系数的概念246
8.3 主动飞行段中横向载荷分析计算248
8.4 主动飞行段中的横向载荷分析计算251
8.5 扰动存在时弹体横向载荷分析256
8.5.1 风对横向载荷的影响256
8.5.2 风的扰动对弹体横向过载系数的影响258
8.6 弹体的纵向与横向振动分析260
8.6.1 弹体的纵向自由振动特性分析260
8.6.2 弹体纵向受迫振动特性分析266
8.6.3 弹体的横向振动特性分析267
8.6.4 弹体黄和受迫振动分析示例270
9.1.1 可靠性的定义及其重要性273
9.1.2 可靠性的主要指标273
9.1 导弹与运载火箭可靠性的基本概念273
第九章 弹道导弹与运载火箭的可靠性分析与设计273
9.1.3 系统可靠性工作程序275
9.2 导弹与运载火箭零部件的可靠性276
9.3 典型系统的可靠性模型284
9.3.1 串联模型285
9.3.2 并联模型286
9.3.3 串并联式系统287
9.4.1 导弹系统可靠性指标的确定288
9.4.2 可靠性指标的分配290
9.4.3 提高导弹系统固有可靠性的设计技术292
9.5 导弹与运载火箭系统的可靠性评估295
第十章 弹道导弹总体设计示例299
101 弹道导弹总体设计及其模型299
102 弹道导弹总体设计的基本步骤与基本方法301
参考文献316
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摘要:本文以“弹道导弹与运载火箭总体设计.pdf电子书版文档下载”为中心,从设计原理、技术特点、应用领域和未来发展四个方面进行了详细阐述,旨在为读者提供全面了解弹道导弹与运载火箭设计的知识体系。
1、设计原理
弹道导弹与运载火箭的总体设计,首先需要明确其设计原理。弹道导弹的设计原理主要包括弹道设计、推进系统设计、制导系统设计等。其中,弹道设计是确保导弹按照预定轨迹飞行的基础,推进系统设计则是提供足够的推力,使导弹能够克服大气阻力、重力等因素,实现高速飞行。制导系统设计则负责引导导弹准确命中目标。
运载火箭的总体设计同样遵循相似的设计原理。火箭的设计需要考虑火箭的推进系统、结构设计、制导系统等多个方面。火箭的推进系统设计需要确保火箭在飞行过程中能够持续提供足够的推力,结构设计则要保证火箭在极端环境下仍能保持稳定,制导系统设计则要确保火箭能够准确到达预定轨道。
在弹道导弹与运载火箭的总体设计中,设计原理的掌握对于确保导弹和火箭的性能至关重要。只有深入了解设计原理,才能在设计和制造过程中避免出现重大失误,提高导弹和火箭的可靠性。
2、技术特点
弹道导弹与运载火箭的技术特点主要体现在以下几个方面。首先,它们都具有高速飞行能力,能够在短时间内跨越长距离。其次,它们都具备较强的机动性,能够在复杂环境下实施攻击。此外,弹道导弹与运载火箭还具有较高的精确度,能够准确命中目标。
在推进系统方面,弹道导弹与运载火箭通常采用固体火箭推进剂或液体火箭推进剂。固体火箭推进剂具有储存时间长、发射准备时间短等优点,而液体火箭推进剂则具有比冲高、燃烧效率高等特点。
在制导系统方面,弹道导弹与运载火箭通常采用惯性制导、卫星导航制导等多种方式。这些制导方式相互结合,能够提高导弹和火箭的命中精度。
3、应用领域
弹道导弹与运载火箭的应用领域十分广泛。在军事领域,它们是现代战争中不可或缺的武器装备。弹道导弹可以用于打击敌方重要目标,如军事基地、指挥中心等。运载火箭则用于发射卫星、探测器和载人飞船等。
在民用领域,运载火箭的应用同样具有重要意义。它为人类探索宇宙、开展科学研究提供了有力支持。此外,弹道导弹技术还可以应用于气象观测、地质勘探等领域。
随着科技的不断发展,弹道导弹与运载火箭的应用领域还将不断拓展。未来,它们将在更多领域发挥重要作用。
4、未来发展
弹道导弹与运载火箭的总体设计在未来将面临诸多挑战。首先,随着国际形势的变化,导弹和火箭的防御能力将不断提高,这对导弹和火箭的设计提出了更高要求。其次,随着科技的进步,新型推进剂、制导技术等将不断涌现,为导弹和火箭的发展提供新的动力。
在未来的发展中,弹道导弹与运载火箭将朝着更高性能、更高可靠性、更高安全性方向发展。同时,随着国际合作与交流的加深,导弹和火箭技术将在全球范围内得到更广泛的应用。
总之,弹道导弹与运载火箭的总体设计在未来将面临诸多机遇与挑战。只有不断创新、突破关键技术,才能使导弹和火箭在未来的发展中立于不败之地。
总结:
本文从设计原理、技术特点、应用领域和未来发展四个方面对“弹道导弹与运载火箭总体设计.pdf电子书版文档下载”进行了详细阐述。通过本文的介绍,读者可以全面了解弹道导弹与运载火箭的设计知识体系,为相关领域的研究和应用提供参考。
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