产品特色
编辑推荐
适读人群 :本书适合的读者对象是有志成为航天器设计师的研究生、有航天经验的工程师和高级管理人员 本书是在南安普敦大学短期课程教学笔记的基础上整
理而成,是航天器各专业有经验专家多年心血的结晶。该书第一版发行于1991
年,后经读者要求多次改进和再版,至今已是第四版。
内容简介
本书以空间任务需求为设计驱动,给出任务及轨道选择之间的关系,在分析航天
器的空间环境与设计约束的基础上展开航天器设计,介绍了航天器发射与运行控制
密切相关的运载火箭系统和地面站及控制系统,阐述了航天器的结构、机构、装配、集
成和测试、小卫星工程以及产品保证等内容。本书最后一章是对前面各章专业知识
的总结,并重点介绍一种系统设计方法———并行工程设计,该章内容是全书的精髓。
目录
译者序
第四版前言
第三版前言
第二版前言
第一版前言
缩略语
下册
11 航天器热控
11.1 前言
11.2 热环境
11.3 热平衡
11.4 热分析
11.5 热设计
11.6 热技术
11.7 热设计验证
11.8 航天器热设计实例——XMM/牛顿
参考文献
12 通信
12.1 引言
12.2 无线电通信技术
12.3 通信载荷
12.4 结论
参考文献
13 遥测、指令、数据管理与处理
13.1 引言
13.2 系统结构
13.3 遥测数据格式化
13.4 遥控
13.5 通信技术及协议
13.6 在轨数据管理(OBDH)及处理
13.7 技术
13.8 工具和控制文件
参考文献
14 地面段
14.1 简介
14.2 地面站
14.3 飞行动力学
14.4 地面数据系统
14.5 飞行控制系统
参考文献
15 航天器机构
15.1 引言
15.2 一次性机构
15.3 连续和间歇操作机构
15.4 组件
15.5 材料
15.6 摩擦
15.7 测试和验证
15.8 结论
参考文献
16 航天器电磁兼容工程
16.1 引言
16.2 电磁兼容问题的实例
16.3 电磁兼容规范
16.4 电磁兼容——术语和定义
16.5 EMC基础
16.6 电磁兼容的系统方法
16.7 电磁兼容分类
16.8 静电放电
16.9 航天器接地方案
16.10 航天器电磁兼容问题的主要原因
16.11 航天器电磁兼容工程的分析方法
参考文献
17 装配、集成和验证
17.1 简介
17.2 术语定义
17.3 验证计划
17.4 分析和试验之间的关系
17.5 AIV计划
17.6 常规试验
17.7 试验类型
17.8 型号研制原则
17.9 建造标准及应用
17.10 地面支撑设备
17.11 AIV流程中检验点
17.12 验证关闭
17.13 发射准备
17.14 总结
参考文献
18 小卫星工程及其应用
18.1 简介
18.2 小卫星设计理念
18.3 小卫星系统设计
18.4 商用货架产品器件在空间环境下的使用
18.5 微卫星平台
18.6 迷你卫星平台
18.7 纳卫星平台
18.8 可承受的小卫星发射
18.9 在轨运行
18.10 小卫星应用
18.11 皮卫星及小型化最新进展
18.12 结论
参考文献
19 产品保证
19.1 概述
19.2 项目中的产品保证
19.3 可靠性/可信性
19.4 元件
19.5 材料和工艺
19.6 制造、装配、集成和验证过程中的产品保证
19.7 安全性
19.8 运行过程中的产品保证
19.9 软件产品保证
19.10 技术开发中的产品保证
19.11 产品保证启示
参考文献
20 航天器系统工程
20.1 引言
20.2 系统工程
20.3 并行工程
20.4 实例研究:CRYOSAT航天器
20.5 结论
参考文献
索引
精彩书摘
20.3 并行工程
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并行工程(CE)是一整套技术,从产品设计、开发、采购和制造等过程由近实时
的团队合作进行实施。另外,在参与项目的所有学科之间还有一个高级的集成工
具,在产品寿命周期中参与项目的团队共享相同的设计工具和环境。这种方法的
目的是大幅减少从开发到转入市场的时间和开发成本,提高产品的质量。
并行工程活跃于科学界和工业界已有30多年。其概念已引入航空业得到持
续发展,并延伸到其他工业领域和寿命周期更广的产品区域。
一个相关的子学科,如合作和分配工程,虽然强调准实时活动和工具集成特
性,但重点还集中在不同远程团队的参与。这通常涉及多个公司参与项目,对供应
商进行管理等,团队的结合某种意义上较松散。
为了说明并行工程的原理,本节将使用一个特殊的工具进行说明———ESA 并
行设计中心(CDF),设在荷兰的欧洲航天研究与技术中心(ESTEC)。
到目前为止,主要根据背景和应用环境,并行工程引入了各种各样的定义并在
文献中使用。在ESA 并行设计中心(CDF)采用的并行工程定义如下:
“并行工程(CE)是一种集成产品开发的系统方法,强调响应客户的期望。它
通过决策达成共识的方式体现合作、信任和共享的团队价值观,从产品生命周期开
始,所涉及的各领域并行工作”。
20�保唱保病〔⑿猩杓芢n
经验表明航天系统工程特别适合航天任务的早期规划和概念设计。因此并行
设计(CD)是其他方法的一种替代。有三种主要的设计方法:
(1)顺序设计;
(2)中心设计;
20 航天器系统工程 ·605·
(3)并行设计。
前言/序言
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