飞行器系统工程

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出版者:宇航出版社
作者:荣明宗
出品人:
页数:823
译者:
出版时间:1996-12
价格:48.00
装帧:平装
isbn号码:9787800348877
丛书系列:
图书标签:
  • 飞行器系统工程
  • 系统工程
  • 飞行器工程
  • 航空航天
  • 系统工程
  • 飞行控制
  • 气动学
  • 推进系统
  • 结构力学
  • 导航制导
  • 测试评估
  • 可靠性设计
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具体描述

内 容 简 介

《飞行器系统工程》是一部按照系统工程的原理和方法来阐述

当代导弹和航天飞行器系统管理和总体设计的著作。汇集了作者

们在导弹和航天技术领域几十年工作的经验,反映了我国导弹、航

天事业跨进世界先进行列的历程。同时,本书也融汇了国外系统工

程管理方面的先进思想、方法和经验,目的是做到“洋为中用”。

本书共三篇二十三章。第一篇阐述系统工程和飞行器系统工

程的定义、基本概念、基本特征、方法论和发展史。第二篇比较系统

地阐述了系统工程的核心-- 系统分析,详细地介绍了工作分解

结构、功能分析、战术技术指标的论证和确定、系统方案开发、系统

效能分析、全寿命费用分析、风险分析、综合后勤保障、可靠性、可

维性、可生产性等一系列系统分析中的重要概念和方法,通过优化

比较和权衡分析,最后选取有约束条件下的满意解的过程。同时,

兼及系统工程的组织管理方法和程序。第三篇主要介绍战略导弹

和航天运载火箭系统的总体设计。根据系统工程原理阐述了大型

复杂系统的系统规划和效能评定、总体设计准则和设计程序、系统

的可行性论证、方案开发和方案设计、总体参数的确定和调整、初

样研制、技术设计、飞行试验、设计定型、生产定型、环境条件设计

及可靠性工程等重要内容。

本书可供航天工业部门的总体设计人员、管理人员阅读、参

考;可作为航空航天系统工程院校、专业大学生、研究生的参考教

材;也可供与导弹、航天有关的部队和研究所的领导和研究人员阅

读参考.

《星辰远航》 简介: 《星辰远航》并非一本关于飞行器系统工程的教材,而是一部浸润着浩瀚宇宙浪漫与科学探索精神的史诗。它带领读者踏上一段穿越星际的旅程,邂逅那些敢于挑战未知、将人类梦想化为现实的先驱者。 本书聚焦于一系列虚构但充满科学依据的星际探索项目,描绘了从地球冲破引力束缚,到跨越光年尺度抵达遥远星系的波澜壮阔的历程。作者以细腻的笔触,为我们呈现了那些承载着人类希望的“飞船”——并非我们熟悉的空气动力学飞行器,而是融合了先进推进系统、生命维持技术、导航控制以及强大能源解决方案的巨型星际载具。 故事从“黎明号”星际探索计划的早期构想开始。读者将深入了解,为了实现长距离星际航行,工程师和科学家们如何突破理论的极限。书中详细描述了“虫洞稳定器”的研发过程,这是一项能够折叠时空、缩短星际旅行时间的革命性技术,它的成功运作依赖于对暗物质和反物质的精确操控,以及对宇宙基本规律的深刻理解。书中穿插了“引力透镜导航系统”的阐述,这种系统利用星系团的巨大引力场作为天然的放大镜和导航信标,使飞船能够在浩瀚的宇宙中精确校准航线。 《星辰远航》并非只停留在技术层面,它更深刻地探讨了人类在面对宇宙深邃孤独时所产生的哲学思考和情感波动。飞船上的船员们,来自世界各地,肩负着探索新家园、寻找生命迹象的使命。书中生动刻画了他们如何在封闭的舱体内,面对长达数十年甚至数百年的旅程。他们如何维持身心的健康?如何在有限的空间内建立起新的社会结构和情感纽带?书中描绘了他们在“生化模拟生态舱”中的生活,这个自给自足的生态系统,如何通过先进的基因工程和循环利用技术,维系着船员的生命,并提供精神上的慰藉。 书中还讲述了“星海信标”的建造,这是一个在已知宇宙中部署的通讯和定位网络,它的作用是确保未来探索任务的安全和信息的畅通。建造“星海信标”的过程充满了挑战,需要克服宇宙射线的干扰,抵御极端温度和压力,并确保其在漫长岁月中保持稳定运行。 《星辰远航》还将读者带入到与其他智慧文明的首次接触场景。这些场景并非简单的科幻想象,而是基于对宇宙生物学和外星环境适应性的严谨推测。书中描绘了科学家们如何设计出能够适应不同行星大气成分和重力环境的登陆探测器,以及如何通过跨物种交流的早期尝试,试图理解那些截然不同的生命形式。 本书的叙事脉络清晰,情感真挚,将科学的严谨与人性的温暖完美融合。它是一曲献给那些仰望星空、敢于梦想的探索者的赞歌。通过《星辰远航》,读者将不仅仅了解到星际旅行的宏大设想,更能体会到人类对未知世界的渴望,以及在追逐星辰大海的征途中,所展现出的非凡勇气、智慧与坚持。这是一场关于探索、关于生命、关于人类在宇宙中位置的深刻思考,引领读者一同飞向那未知的远方。

作者简介

目录信息

目 录
第一篇 系统工程和飞行器系统工程(荣明宗 高存厚)
引言
第一章 系统工程
1.1系统概念
1.1.1系统的定义
1.1.2系统的形态和分类
1.1.3系统的特性
1.1.4系统思想
1.2系统工程
1.2.1定义
1.2.2系统工程的性质
1.2.3系统工程的分类
1.2.4系统工程的特征
1.2.5系统工程的发展
1.3系统科学与系统工程
1.3.1信息论
1.3.2控制论
1.3.3一般系统论、耗散结构理论和协同学
1.4系统工程在我国的应用
第二章 飞行器系统工程
2.1飞行器系统工程的基本概念
2.1.1定义
2.1.2限定
2.1.3系统方法
2.1.4风险性和系统保证
2.1.5战略导弹系统和航天飞行器系统
2.1.6飞行器系统工程的一般方法
2.2飞行器系统工程的发展
2.2.1美国喷气推进实验室(JPL)的贡献
2.2.2“北极星”导弹系统的研制
2.2.3“阿波罗”登月计划是飞行器系统工程的重大
里程碑
2.2.4我国的实践
2.3飞行器系统的研制过程
2.4飞行器系统研制工作的职责分工
第二篇 飞行器系统分析(荣明宗)
引言
第三章 系统工程中的组织管理
3.1规划、计划、预算一体化体制(PPBS)
3.1.1PPBS的性质和特点
3.1.2PPBS的主要工作流程
3.1.3PPBS的主要调控手段
3.2系统层次结构
3.2.1系统层次结构概述
3.2.2技术规范树
3.2.3工作分解结构(WBS)
3.3计划控制
3.4进度控制
3.4.1总进度和工作进度的控制
3.4.2计划协调(评审)技术(PERT)
3.5接口管理
第四章 任务要求分析和方案确定
4.1任务分析
4.1.1性能测度参数的定义
4.1.2技术要求的相互作用和初步估算
4.1.3方案确定
4.2参数分析
4.2.1参数分析实例
4.2.2参数分析与参数选择
4.3想定和模拟
4.3.1作战或使用想定
4.3.2蒙特-卡洛(Monte-Carlo)模拟
4.4选择最可行的系统方案
第五章 功能分析
5.1功能分解
5.1.1顶层(top-down)法
5.1.2功能方块图(又称功能框图)
5.1.3N2图
5.2功能流图
5.2.1功能流图的目的
5.2.2适时性分析
5.2.3数据流图(DFD)
5.3结构分析
5.4其它分析技术
5.4.1结构分析和设计技术(SADT)
5.4.2软件技术要求工程方法学(SREM)
5.4.3层次结构-输入-处理-输出(HIPO)
5.4.4问题陈述用语/分析器(PSL/PSA)
第六章 系统技术要求的分配
6.1系统技术要求分配的基础
6.1.1甲方的工作
6.1.2乙方的工作
6.2任务要求的分配
6.3对已分配的技术要求建立可追踪系统和特征参

第七章 权衡研究
7.1权衡研究的方法
7.1.1.建立备选方案
7.1.2开发权衡树
7.1.3准则的确定和分类
7.1.4准则加权
7.1.5备选方案的比较和评分
7.2灵敏度分析
7.3权衡表
第八章 系统综合
8.1系统综合的任务
8.2系统综合的过程和方法
8.2.1系统的建模
8.2.2原理框图
8.2.3物理模型
8.2.4数学模型
8.2.5仿真
8.2.6通用仿真语言
8.3图纸和明细表
第九章 技术规范
9.1国防标准化和技术规范
9.1.1目标
9.1.2定义
9.2制定技术规范的基础
9.3标准的应用和改编
9.4系统技术规范
9.5技术规范的拟制与术语
第十章 技术状态的控制与构形管理
10.1构形管理的基本功能
10.2功能基准、构形基准、产品基准
10.3构形的识别和构形状况报告
10.3.1构形识别
10.3.2构形状况报告
10.4构形控制
10.5构形审核
10.5.1功能构形审核
10.5.2实物构形审核
10.6构形管理文件
10.6.1构形管理计划
10.6.2构形控制部备忘录
10.6.3更改控制的文件表格
10.6.4更改与研究预告(ACSN)
10.6.5工程更改建议书(ECP)
10.6.6技术规范更改通告(SCN)
10.6.7超差暂用或超差代用申请
10.6.8接口修改通告(IRN)
第十一章 风险分析和管理
11.1引言
11.2风险分析
11.2.1风险分析的步骤
11.2.2风险的分类
11.2.3术语
11.3风险分析和管理的职责
11.3.1政府部门和使用部门的职责
11.3.2承包商或研制部门的职责
11.3.3风险的识别
11.3.4风险评估
11.3.5风险的消除
11.3.6决策分析
11.4风险分析的管理文件
11.4.1风险管理计划
11.4.2风险降低计划(RAP)
11.4.3风险下降报告(RRR)
第十二章 技术性能测定和性能验证
12.1技术性能测定(TPM)
12.1.1目的
12.1.2定义
12.1.3技术参数的确定
12.2技术性能测定的方法
12.2.1TPM主要参数清单的选择
12.2.2预期的参数分布图的生成
12.2.3TPM参数状态跟踪和预测
12.2.4TPM状态报告
12.2.5设计评审
12.2.6非正式评审和正式评审
12.3技术性能测定文件
12.3.1技术性能测定报告
12.3.2设计评审文件
12.4性能验证
12.4.1试验与鉴定总计划(TEMP)
12.4.2DOD的试验分类
12.4.3验证分类
12.4.4系统试验的目标
12.4.5试验管理
12.4.6仿真验证
12.4.7系统试验和评估
12.4.8试验文件
第十三章 生产和使用的可行性分析
13.1工程专业的综合
13.1.1系统工程部门
13.1.2可靠性工程
13.1.3维修性工程
13.1.4系统安全性
13.1.5零件工程
13.1.6人素工程
13.1.7电磁兼容性(EMC)和电磁干扰(EMI)
13.1.8污染和腐蚀的控制
13.1.9生存性和易损性
13.1.10硬件/软件的综合
13.1.11人员与培训
13.1.12保障设备
13.1.13器材供应
13.2系统效能
13.2.1RAM分析
13.2.2系统效能模型
13.3系统的全寿命费用(LCC)及费用设计(DTC)
13.3.1全寿命费用分析
13.3.2权衡分析
13.3.3全寿命费用文件
13.4综合后勤保障
13.4.1综合后勤保障诸要素
13.4.2后勤保障分析(LSA)
13.4.3工程专业的支援
13.4.4建立后勤保障模型
13.4.5综合后勤保障计划(ILSP)
13.4.6系统保障成套资料(SSP)
13.4.7部队使用保障
13.4.8文件编制
13.5可生产性
13.5.1各研制阶段的可生产性研究
13.5.2生产工程分析
13.5.3生产制造的权衡研究
13.5.4生产制造的计划保障
13.5.5生产制造的文件
缩略语及译文
第三篇 战略弹道导弹和运载火箭系统总体设计
(高存厚等)
引言
符号表
第十四章 系统规划和效能评定(高存厚)
14.1战略弹道导弹武器系统的规划
14.2战略弹道导弹武器系统的效能及其评定指标
14.3战略弹道导弹武器系统战术技术要求分析
第十五章 总体设计准则和程序(高存厚)
15.1总体设计准则
15.2总体设计程序
15.2.1战略弹道导弹武器(运载火箭)系统研制程序
15.2.2战略弹道导弹武器系统总体设计程序
第十六章 可行性论证(高存厚)
16.1可行性论证目标
16.1.1拟定导弹武器系统研制任务书的前提条件
16.1.2战略弹道导弹武器系统战术技术指标分析
16.1.3战略弹道导弹武器系统战术技术指标
16.1.4运载火箭系统技术要求
16.1.5系统研制经费和周期分析
16.1.6技术经济性分析
16.2系统技术规划
16.3技术方案可行性论证
16.3.1技术方案可行性论证内容
16.3.2技术方案可行性论证报告
16.4提供研制任务书(草案)
第十七章 总体方案设计
(高存厚 黄延年 余梦伦 茹家欣)
17.1系统工程的基本概念与优化方案
17.2总体方案设计的依据、任务、步骤和方法
17.2.1方案设计的依据
17.2.2方案设计的任务
17.2.3方案设计步骤
17.2.4方案设计的方法
17.3战略弹道导弹和运载火箭总体方案设计
17.3.1确定级数和组合型式
17.3.2推进系统方案分析与选择
17.3.3运载火箭质量方程和优化质量分配系数分析
17.3.4火箭推重比的选择
17.3.5导弹或火箭尺寸的选择
17.3.6导弹或火箭结构方案选择和部位安排
17.3.7控制(或制导)系统方案选择
17.3.8发射方式选择
17.3.9弹道(轨道)分析与设计
17.3.10总体设计参数选择与优化
17.3.11改进型导弹或火箭总体参数的确定
17.3.12方案原始数据计算与分配
17.3.13预计研制周期和估算成本
17.3.14优选和确定总体方案
17.3.15方案性试验和模型装配协调
17.3.16制定大型地面试验项目和试验要求
17.3.17编写总体方案设计文件和初样研制任务书
17.3.18方案设计完成标志
第十八章 运载火箭方案开发分析(高存厚)
18.1两级运载火箭开发的任务要求和条件
18.1.1两级运载火箭的任务要求
18.1.2两级运载火箭开发条件
18.1.3开发运载火箭技术指标要求
18.2方案开发的基本技术途径和措施
18.2.1开发方案的基本技术途径
18.2.2提高子级和助推器(贮箱和级间段)结构效率
的技术措施
18.3一子级、二子级基本发展方案性能数据设计分

18.3.1子级并联贮箱束型方案设计分析
18.3.2芯级捆绑助推器型方案设计分析
18.3.3火箭束型方案设计分析
18.3.4大直径子级(三种结构类型方案)的设计分析
18.3.5推进剂安全余量设计分析
18.3.6推进剂加注诸元设计分析
18.3.7整流罩设计
18.3.8一子级芯级捆绑助推器与并联贮箱束方案的
综合对比分析
18.4两级运载火箭开发方案初始数据和运载能力分

18.4.1运载火箭系列命名
18.4.2神龙系列方案数据和运载能力分析
18.4.3金龙系列方案数据和运载能力分析
18.4.4巨龙系列方案数据和运载能力分析
18.4.5运载火箭开发方案综合
18.4.6两级运载火箭发射单位有效载荷质量的运载
费用分析
18.4.7运载火箭方案开发分析小结
18.4.8大型运载火箭方案综合分析
18.4.9发展建议
第十九章 初步设计(高存厚)
19.1初步设计的内容
19.2“金龙-1”第一级发动机设计任务书
19.3“金龙-1”制导系统设计任务书
19.4装配模样弹或模样火箭
19.5初样研制(设计、试制、试验)
19.6初步设计完成标志
第二十章 技术设计(高存厚)
20.1技术设计内容
20.2技术设计-试样研制阶段的几个问题
20.2.1关于大型地面试验
20.2.2关于飞行试验
20.2.3命中精度或射击密集度鉴定问题
20.2.4如何保证产品可靠性和质量
20.3技术设计完成标志
第二十一章 设计定型(高存厚)
21.1设计定型的主要内容
21.2编写定型申请报告
21.3导弹武器系统设计定型标志
21.4运载火箭系统列装标志
21.5导弹武器系统战术技术指标评定
第二十二章 环境条件设计(张传基)
22.1概述
22.2环境条件设计依据
22.2.1设计依据(实测信号)的获得
22.2.2飞行中实测力学环境参数数据处理技术要求
22.3实测信号的数据处理方法
22.3.1实测振动信号数据处理步骤和参数选择
22.3.2实测噪声信号数据处理步骤
22.4力学环境条件设计方法
22.4.1振动试验技术条件设计方法
22.4.2冲击试验技术条件设计方法
22.4.3噪声试验技术条件设计方法
22.5环境条件的实施
22.5.1环境条件使用规则
22.5.2试验顺序设计
22.5.3试验大气条件、环境条件允差、试验装置和测
试仪表允差
22.5.4试验边界和试验结论
22.5.5产品的拒收和接收
22.5.6改善产品对力学环境适应能力的技术措施
22.6地下井热发射时环境
22.7运输转运环境和贮存环境
22.7.1运输转运环境和贮存环境举例
22.7.2公路运输时振动、冲击模拟方法
22.7.3公路运输试验测量及数据处理技术要求
22.7.4贮存试验项目和加速贮存试验
22.8环境模拟分析技术在飞行故障分析中的运用
第二十三章 可靠性工程(周正伐)
23.1概述
23.1.1可靠性基本概念
23.1.2可靠性工程的内容
23.2可靠性数量指标及论证
23.2.1飞行器可靠性数量指标
23.2.2飞行器可靠性数量指标论证
23.3系统可靠性模型
23.3.1典型的系统可靠性模型
23.3.2系统可靠性模型设计
23.4可靠性与维修性设计
23.4.1.可靠性、可用性指标分配
23.4.2预防性设计
23.4.3基础性设计
23.4.4安全裕度设计
23.4.5边缘性能设计
23.4.6冗余设计
23.4.7人机工程设计
23.4.8维修性设计
23.5可靠性数量指标的验证与评定
23.5.1抽样验证方案
23.5.2可靠性数量指标的评定
23.6可靠性与维修性管理
23.6.1可靠性与维修性管理的基本程序
23.6.2可靠性与维修性管理的重要环节
23.6.3可靠性与维修性管理的实施方针
附录 汉英名词术语及释文
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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这本书的内容实在是让人眼前一亮,它将我从一个对飞行器只停留在“能飞”概念的普通爱好者,瞬间拉到了一个更为宏观和深入的层面。我原本以为它会是一本充斥着晦涩公式和技术图纸的枯燥读物,然而,作者却以一种极具条理和易于理解的方式,将复杂的飞行器系统工程呈现在我的面前。从最基础的气动力学原理,到复杂的导航和控制系统,再到能源管理和结构设计,每一个章节都像是精心打磨的宝石,闪耀着智慧的光芒。我尤其被书中对系统集成部分的详述所吸引,它让我明白了为什么一架飞机不是仅仅把引擎、机翼和驾驶舱简单地拼凑在一起,而是需要无数工程师们协同工作,将各个子系统巧妙地整合,才能实现安全、高效的飞行。书中对各种不同类型飞行器的案例分析也相当精彩,让我得以窥见直升机、固定翼飞机、甚至是新兴的无人机在设计理念和工程挑战上的差异与共性。读完这本书,我感觉自己对飞行器不再是仰望,而是能从工程师的角度去审视它们,理解它们背后的科学与艺术。

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这本《飞行器系统工程》给我带来的体验,更像是在一个精密复杂的机械迷宫中进行一次精彩绝伦的寻宝之旅。作者并没有简单地将各种工程学原理和计算方法塞给读者,而是巧妙地将它们融入到一个更广阔的视角中。我特别喜欢书中对“系统思维”的强调,它不仅仅是关于飞机的每一个零部件,更是关于这些零部件如何协同工作,形成一个整体。我发现自己开始能够理解,为什么在设计一个飞行器的过程中,需要如此多的不同领域的专家进行跨学科的合作。书中对飞控系统和导航系统的介绍,让我看到了计算机科学和工程学是如何完美结合,使得飞行器能够精确地执行指令,甚至自主完成复杂的飞行任务。作者还对飞行器在不同环境下的表现进行了详细的阐述,例如在高空、高速、恶劣天气下的挑战,以及为了应对这些挑战所采取的工程措施。这本书让我从一个单纯的飞行爱好者,转变为一个能够欣赏飞行器背后设计智慧的“内行”。

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这本书的结构安排和内容呈现方式,着实让我惊艳。我本来是抱着学习一些基础工程知识的心态来翻阅的,却意外地发现自己被深深地吸引。作者以一种非常“非教科书式”的叙述方式,将原本可能枯燥的技术细节变得引人入胜。例如,在讲解结构强度和材料疲劳的部分,作者并没有堆砌公式,而是通过模拟实际飞行场景中的各种应力,生动地解释了结构设计的重要性。我特别欣赏书中关于“冗余设计”和“失效分析”的章节,这些内容深刻地阐释了安全性在飞行器工程中的核心地位,以及工程师们是如何通过层层保障来规避风险的。它让我明白,每一次成功的飞行背后,都凝聚着无数工程师对于潜在危险的预判和化解。书中对人机工程学的提及也十分到位,解释了如何优化驾驶舱布局、提升飞行员的操作效率和舒适度,这方面的内容是我之前从未深入了解过的。总的来说,这本书在技术深度和易读性之间找到了一个绝佳的平衡点。

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阅读这本书的过程,宛如进行了一场穿越时空的工程学探险。我从未想过,一本关于“飞行器系统工程”的书籍,竟然能如此生动地勾勒出人类征服蓝天的宏伟画卷。作者仿佛是一位经验丰富的领航员,带领我从最古老的鸟类模仿飞行器,一步步走向现代喷气式飞机的诞生。书中对历史的梳理并非简单的事件罗列,而是深入挖掘了每一个技术突破背后的驱动力、遇到的挑战以及最终的解决方案。我印象深刻的是,作者在讲解推进系统时,并没有止步于罗列不同发动机的类型,而是生动地描述了涡轮喷气发动机、涡轮风扇发动机等技术是如何随着时代的发展而不断演进,以及它们各自的优缺点是如何影响飞行器的性能。此外,书中对于材料科学在飞行器设计中的作用也进行了深入探讨,从早期木材和帆布的运用,到现代复合材料和高温合金的革新,让我看到了科技进步如何不断刷新飞行器的极限。总而言之,这本书不仅是一本技术手册,更是一部关于人类智慧与勇气的史诗。

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我曾一度认为,“系统工程”这类词语只属于高高在上的学术殿堂,离我这样的普通读者遥不可及。然而,这本《飞行器系统工程》彻底改变了我的看法。它用一种极为人性化和富有启发性的语言,将一个看似庞大而复杂的学科领域,拆解成一个个易于理解的组成部分。我尤其被书中关于“成本效益分析”和“生命周期管理”的讨论所打动,这让我意识到,飞行器的设计不仅仅是技术层面的挑战,更涉及到经济学和管理学的考量。作者通过生动的案例,展示了如何在满足性能要求的同时,最大程度地降低制造成本和维护费用,以及如何从长远角度去评估一个飞行器的价值。此外,书中对可靠性和维护性工程的阐述也让我耳目一新,理解了为什么某些飞行器能够长久服役,而另一些则需要频繁的检修。它让我意识到,一个成功的飞行器系统,背后是无数工程师对细节的执着追求和对未来的深远规划。

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图书馆里竟然有这本古老的书,真好。

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