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朱森元 著 / 中国宇航出版社 / 2016-06 / 平装
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上书时间2026-05-25
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氢氧火箭发动机及其低温技术
《氢氧火箭发动机及其低温技术》结合作者从事液体火箭发动机理论研究和研制工作50余年的实践经验,系统介绍了国内外氢氧火箭发动机研制技术,重点阐述了液氢低温技术,特别是液氢涡轮泵输送系统的低温技术;并收集了大量的试验数据、曲线和故障分析资料,也提出了一些有待进一步解决的专业问题。鉴于液氢不仅是高能的火箭燃料,也是干净的工业燃料,《氢氧火箭发动机及其低温技术》最后三章还专门介绍了氢的安全使用技术,液氢输送系统的热问题和液氢的生产,贮存和运输等问题,有利于促进氢燃料的应用。《氢氧火箭发动机及其低温技术》可供航天专业的教师,研究生、高年级大学生,以及从事液体火箭发动机设计、试验和火箭发射的技术人员阅读。
朱森元院士是我国著名的氢氧火箭发动机技术及大型运载火箭研制的学术泰斗,具有深厚的专业技术功底,领导了我国氢氧火箭发动机型号的研制工作,对氢氧火箭发动机及其低温技术有深入的研究。 发表论文: 朱森元. HM-7氢氧发动机. 导弹与宇航,1978(3). 朱森元. 大推力氢氧火箭发动机喷注器工作稳定性问题. 航天推进与动力,2011(6). 朱森元. 航天推进与动力专刊:朱森元文集. 航天推进与动力, 2012 .
第1章 概论1.1 氢——最清洁的高能化学燃料1.2 氢氧火箭发动机在航天领域占有重要地位1.3 氢氧火箭发动机的发展动向1.3.1 彻底实现氢氧火箭发动机的重复使用1.3.2 降低天地往返运输系统的发射成本1.3.3 发展三组元火箭发动机1.3.4 星际航行将会对氢氧火箭发动机提出更多的要求第2章 氢氧火箭发动机系统评述2.1 氢氧火箭发动机系统的特点2.2 燃气发生器动力循环系统2.3 分级燃烧动力循环系统2.4 氢膨胀动力循环系统2.4.1 氢膨胀动力循环系统的工作原理2.4.2 全流量氢膨胀动力循环系统2.4.3 部分流量氢膨胀动力循环系统2.5 具有功率冗余的高可靠火箭动力系统设计2.5.1 高可靠火箭动力系统设计2.5.2 动力系统的功率冗余方案可靠性计算第3章 氢氧火箭发动机的总体设计3.1 总装连接件的温度应力3.2 总装连接件内的应力分析3.2.1 剪切应力下工作的螺纹拧紧力矩计算3.2.2 弯曲应力下工作的螺纹拧紧力矩计算3.3 低温发动机总体结构设计3.3.1 氢氧火箭发动机的结构绝热问题3.3.2 总装管路、活门等布局设计3.3.3 氢氧火箭发动机的结构振动问题3.4 总装密封件3.4.1 柔性石墨垫圈3.4.2 法兰连接的密封件3.4.3 焊接连接3.5 氢氧火箭发动机的质量分析和估计3.5.1 氢氧推力室的质量分析和估计3.5.2 氢氧涡轮泵的质量估计3.5.3 发动机其他部件的质量估计第4章 氢氧火箭发动机的起动技术4.1 发动机起动前的系统吹除、置换和气封4.1.1 系统吹除4.1.2 系统置换4.1.3 气封4.2 起动前的预冷问题4.2.1 预冷的目的和要求4.2.2 氢氧火箭发动机预冷时间 1的估算4.2.3 预冷系统的设计4.3 发动机起动技术方案的选择4.3.1 外能源起动涡轮泵方案4.3.2 自身起动涡轮泵方案4.4 空中再起动技术4.4.1 火箭滑行中的推进剂管理4.4.2 再起动前的发动机预冷要求4.5 不预冷推力室的发动机起动技术第5章 氢氧推力室和燃气发生器5.1 氢氧推力室的设计特点5.2 大推力高室压氢氧喷注器工作稳定性问题5.2.1 超临界压力下液氧的热物理特性变化影响喷注器不稳定工作的敏感性5.2.2 氧喷注器内单相流体的声速计算5.3 氢氧推力室的冷却和传热计算5.3.1 氢的对流换热系数计算5.3.2 冷却套内压力损失的计算5.3.3 喷注器面板的发汗冷却5.3.4 氢氧燃气向壁的传热5.4 氢氧的点火技术5.4.1 电能点火器5.4.2 火药点火器5.4.3 气动力谐振点火器5.5 氢氧推力室的喷管5.5.1 大面积比啧管的设计要求5.5.2 大面积比喷管的冷却5.5.3 氢氧芯级火箭上喷管设计的特点5.6 氢氧燃气发生器5.6.1 氢氧燃气发生器研制的经验和教训5.6.2 燃气发生器与副系统耦合振荡燃烧问题5.6.3 关机程序和氧头腔吹除残留的氧第6章 氢氧涡轮泵6.1 液氢泵的设计技术6 1.1 泵的一般理论6.1.2 液氢泵设计的几个特点6.1.3 泵的相似理论和比转速6.1.4 泵的效率分析6.2 液氢泵的试验技术6.2.1 液氢泵试验中存在的问题6.2.2 液氢泵试验的模拟介质研究6.2.3 液氢泵模拟介质试验数据比较6.2.4 模拟介质试验数据处理中应注意的问题6.2.5 关于多级液氢泵的特性试验6.3 氢氧燃气涡轮6.3.1 涡轮工质的热力学参数选择6.3.2 涡轮的气动力参数计算6.4 涡轮转子动力学的基本概念6.4.1 刚性轴和柔性轴6.4.2 转子的进动6.5 低温高速滚珠轴承6.5.1 高速轴承工作的几个重要参数6.5.2 液氢高速轴承的保持架问题6.5.3 液氢轴承的冷却问题6.5.4 滚珠轴承的Dn值6.5.5 液氢轴承使用中的几个特殊问题6.6 氢氧涡轮泵上的动密封6.6.1 氢氧涡轮泵动密封的特点6.6.2 端面动密封的工况分析6.6.3 非接触式动密封6.6.4 组合式动密封6.7 超低温高速齿轮传动6.7.1 超低温高速齿轮传动的应用6.7.2 超低温高速齿轮的工作特点第7章 氢氧低温活门和自动器7.1 氢氧低温活门和自动器的一般介绍7.2 低温活门密封件设计的弹性力学基础7.2.1 菌形活门密封比压设计的弹性力学基础7.2.2 球形活门密封比压设计理论7.2.3 活门工作寿命的理论基础7.2.4 影响活门密封件寿命的因素分析7.2.5 低温活门密封件工作寿命的评估7.3 低温活门上的波纹管设计7.3.1 波纹管的轴向刚度计算7.3.2 波纹管临界失稳压力的计算7.4 氦气减压器7.4.1 氦气减压器的用途7.4.2 减压器的工作特性7.4.3 氦气减压器使用中应注意的问题7.5 低温流量控制器——汽蚀文氏管7.5.1 不可压缩流体汽蚀文氏管的设计理论7.5.2 伯努利方程的建立7.5.3 几点说明7.5.4 液氢汽蚀文氏管的设计7.5.5 高室压大推力氢氧火箭发动机的流量控制问题第8章 氢的安全使用技术8.1 高压氢气瓶的泄漏危险8.2 氢的着火、爆燃和爆轰8.3 氢的安全排放技术8.3.1 氢气流中的静电积累8.3.2 氢排放系统中的着火事故分析8.3.3 氢的安全排放管路设计8.3.4 低温氢排放的几个特殊问题8.4 氢的安全处理和防护8.4.1 液氢贮箱系统的吹洗和置换8.4.2 防护措施第9章 液氢输送系统的绝热问题9.1 液氢低温绝热的一般介绍9.1.1 氢氧火箭上的液氢供应系统的低温绝热问题9.1.2 地面试车台液氢供应系统的低温绝热问题9.2 真空绝热9.3 多层缠绕的真空超绝热9.4 氢氧火箭发动机的绝热问题9.4.1 绝热的目的和任务9.4.2 泡沫塑料绝热材料的性能要求9.4.3 热固性聚氨酯硬质泡沫塑料绝热9.4.4 热塑性泡沫塑料绝热方案第10章 液氢的生产、贮存和运输10.1 液氢生产成本分析10.2 液氢生产能力的确定10.2.1 液氢用量分析和统计10.2.2 液氢生产能力的确定10.3 液氢生产工艺流程的优化10.4 液氢的长期贮存问题10.4.1 “电冰箱工作原理”用于解决液氢中短期贮存问题10.4.2 采用其他载体吸附氢的贮存问题10.5 液氢的运输问题参考文献
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开播时间:09月02日 10:30