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宇宙飛行ppt課件-在線瀏覽

2025-03-06 17:19本頁面
  

【正文】 于保障專用系統的正常工作,一般包括用于支承的結構系統、電源系統、計算機系統、溫度控制系統、姿態(tài)控制系統、軌道控制系統、無線電測控系統等。 航天器發(fā)射場 有完整配套的設施,用以裝配、貯存、檢測和發(fā)射航天器,測量飛行軌道和發(fā)送控制指令,接收和處理遙測信息等。 航天應用系統 按航天器的不同任務需要而裝載的各種專用系統和相應的地面應用系統,也是實現航天技術效益的關鍵部分,如通信天線系統、光學攝影系統、紅外及微波遙感系統、科學探測或實驗系統、衛(wèi)星通信地球站、向導航衛(wèi)星注入導航信息的地面無線電發(fā)射站等。 發(fā)射場通常由測試區(qū)、發(fā)射區(qū)、發(fā)射指揮控制中心、綜合測量設施、勤務保障設施和一些管理服務部門組成。 緯度越低,地球離心力越大,發(fā)射的有效載荷就可以相應地增大,并可縮短從發(fā)射點到入軌點的航程,發(fā)射成本會相應地降低。 74 252. 運載火箭 作用是把衛(wèi)星、載人飛船、空間站、空間探測器等有效載荷送入預定軌道,一般由 2~ 4級組成,每一級都包括箭體結構、推進系統和飛行控制系統。 第一級外圍常常捆綁有助推火箭,又稱零級火箭,其數量根據運載能力的需要來選擇,推進劑可以是固體或液體的。 箭上的飛行控制系統用來控制運載火箭的飛行狀態(tài),地面的測試發(fā)射控制系統主要是檢查測試飛行控制系統和其他電氣設備,給火箭裝入飛行程序和數據,進行精確方位瞄準,并在檢查測試合格后實施發(fā)射點火控制。 由于航天器是一個有交叉耦合的多變量復雜系統,為了保證控制性能,應用了很多先進的控制理論和技術,包括多變量控制、統計濾波、最優(yōu)控制、隨機控制、自適應控制、智能控制、大系統的分解與協調控制等。 我國 2022年 10月 24日發(fā)射的 “嫦娥一號 ”探月衛(wèi)星在繞月飛行時必須保持 “三體定向 ” :大部分科學探測儀器需要對準月面,太陽帆板要對準太陽,數據傳輸天線要對準地球。 航天器的軌道一般由主動飛行段和自由飛行段組成。航天器在脫離運載火箭后便進入自由飛行段,如果要改變它的軌道,就要插入主動飛行段。 另一類是軌道調整或軌道保持,主要是為了消除軌道較小的偏差,例如通信、廣播及中繼衛(wèi)星的位置保持、對地觀測衛(wèi)星的軌道保持、以及衛(wèi)星網中各衛(wèi)星之間相對位置的保持等。 例如,航天器朝向和背向太陽的兩面可以產生200~ 300℃ 以上的溫差,而航天器的返回艙在重返大氣層時則要經歷 200℃ 以下到數千乃至上萬度的溫度變化。 被動式熱控制是依靠選取不同的熱控材料和合理的總裝布局來處理航天器內外的熱交換過程,使各部分溫度不超出允許范圍。例如,通過電動百葉窗自動改變熱輻射率來調整溫度,通過可變熱導的熱管將內部的熱量通過傳導的方式散至外殼表面并排向宇宙空間,通過控制電加熱器來進行自動加熱等。 航天測控網是對航天器飛行狀態(tài)進行跟蹤測量,并控制其運動和工作狀態(tài)的系統,通常由航天控制中心、若干航天測控站(包括測控船、測控車、測控飛機、測控衛(wèi)星等)以及航天器上的測控系統組成,配備有精密跟蹤雷達、光學跟蹤望遠鏡、多普勒測速儀、遙測解調器、遙控發(fā)射機、電子計算機、通信設備等。 衛(wèi)星在太空中 “站得高、看得遠 ”,具有其它測控方式無可比擬的優(yōu)勢,其使用大大拓展了航天測控網的覆蓋范圍。74 46六、航天飛行的發(fā)展歷程及展望 幾十年來,在探索太空的征程中,世界各國先后研制出 100多種運載火箭,修建了數十個大型航天發(fā)射場,建立了完善的航天測控網,并發(fā)射了各類航天器 5000多個,其中包括 4000多個各類衛(wèi)星、 100多個載人航天器
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