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出版社:

北京理工大学出版社
出版时间:2016.12
ISBN:978-7-5682-3491-7

简介:本书全面地介绍了固体推进剂组分和制造工艺、燃烧过程;一维气体动力学知识;固体火箭发动机燃烧室中的流动;喷管中的流动;发动机性能参数;热力计算与性能预估;发动机内弹道研究等。

出版社:

北京理工大学出版社
出版时间:2016.08
ISBN:978-7-5682-2226-6

简介:本书针对固体火箭发动机装药结构的完整性问题,对典型固体推进剂的微观结构、力学建模、仿真计算进行了全面系统的介绍。包括固体推进剂力学实验研究,推进剂的细观结构建模及分析,固体推进剂损伤理论、本构模型、断裂特性研究,推进剂/绝热层界面粘结性能,以及典型固体火箭发动机装药的结构完整性分析。

出版社:

中国宇航出版社
出版时间:2016.08
ISBN:978-7-5159-1087-1

简介:本书共分为九章,其内容包括:发动机常用焊接方法及材料的焊接性;推力室、摆动燃烧室的焊接;机架焊接技术;涡轮泵组件的焊接;换热器的焊接;发动机总装管路焊接;发动机焊缝的无损检测技术等。

作者:

朱森元著

出版社:

中国宇航出版社
出版时间:2016.06
ISBN:978-7-5159-1064-2

简介:《氢氧火箭发动机及其低温技术》主要总结了我国第一代氢氧火箭发动机研制的技术经验,该书对早期研制过程中遇到的高速旋转轴的次同步共振、超低温高速滚珠轴承冷却等问题进行了详细介绍。

作者:

张卫东著

出版社:

中国宇航出版社
出版时间:2016.05
ISBN:978-7-5159-1113-7

简介:本书共分为9章,主要内容包括:绪论、液氧自生增压系统、氦气增压系统、液氧煤油发动机预冷系统、增压输送系统总装设计、增压输送系统仿真分析、低温推进剂POGO抑制设计等。

出版社:

中国宇航出版社
出版时间:2016.01
ISBN:978-7-5159-0945-5

简介:本书主要介绍了固体火箭发动机的总体设计、药柱设计、燃烧室设计、喷管和推力控制装置设计、点火与点火装置设计、可靠性工程设计技术、固体火箭发动机的热力计算和内弹道计算等。

出版社:

上海交通大学出版社
出版时间:2016.01
ISBN:978-7-313-14280-1

简介:本书共分十章和一个附录。前九章讲解航空燃气轮机发动机的原理与设计,包括航空燃气涡轮发动机综述、气动热力学基础、航空燃气涡轮发动机的基本工作原理等;第十章讲解火箭发动机原理,包括火箭发动机概述、主要参数、热力学关系式和彭管理论等内容。

出版社:

国防工业出版社
出版时间:2015.03
ISBN:978-7-118-10042-6

简介:本书针对固体火箭发动机壳体粘接结构界面的典型缺陷,从红外热波成像检测的基本原理出发,分析了各种复杂结构的热波传导过程,针对热激励源加载及优化、图像序列处理和分析、缺陷参数定量识别等关键技术进行了深入研究,在此基础上针对粘接结构缺陷开展了大量的检测实验研究,进一步应用和验证了相应的研究成果。最后,对脉冲激励红外热波成像检测系统的集成等问题进行了探讨。

作者:

谢侃[等]著

出版社:

国防工业出版社
出版时间:2015.01
ISBN:978-7-118-09773-3

简介:本书围绕流体喉部喷管这一新兴技术在推力随控的固体火箭姿轨控发动机、主动力发动机、先进导弹上的应用,讨论和介绍了气-气和气-液液体喉部的流动特征、稳态性能的表征方法及特征函数、固体推进剂中颗粒相对流体喉部的影响等。

出版社:

国防工业出版社
出版时间:2014.11
ISBN:978-7-118-09844-0

简介:本书从微推力器推进性能测量的基本概念出发,分析总结了微推力和微冲量的基本测量方法及关键问题;详细讨论了微推力和微冲量测量过程中的测量误差分类,各类误差的估计和合成,测量数据基本处理方法等;重点研究了二阶动力学测量系统和高阶动力学测量系统下,单脉冲冲量、持续推力、多脉冲推力的测量原理,以及测量系统的参数标定原理和处理方法;对测量系统的设计过程和工程应用进行了分析和讨论。

作者:

吴建军[等]著

出版社:

国防工业出版社
出版时间:2013.08
ISBN:978-7-118-09032-1

简介:本书包括6章。第1章为绪论。第2章为液体火箭发动机系统设计。第3章为液体火箭发动机推力室设计。第4章为燃气发生器与小推力发动机推力室。第5章为液体火箭发动机涡轮泵设计。第6章为阀门和调节器设计。

作者:

王振国编著

出版社:

国防工业出版社
出版时间:2012.10
ISBN:978-7-118-08525-9

简介:本书系统地建立和介绍了液体火箭发动机喷雾燃烧过程的理论、模型和数值计算方法,包括液体推进剂喷雾理论与喷嘴雾化模型,液滴在常压、高压和振荡环境下的蒸发理论及多组分液滴蒸发模型等。