飞机构造基础

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宋静波 著
图书标签:
  • 航空工程
  • 飞行器设计
  • 结构力学
  • 材料力学
  • 气动外形
  • 结构分析
  • 飞行控制
  • 航空材料
  • 轻量化设计
  • 结构优化
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出版社: 航空工业出版社
ISBN:9787802438750
版次:2
商品编码:10926670
包装:平装
开本:16开
出版时间:2011-12-01
用纸:胶版纸
页数:471
字数:778000

具体描述

内容简介

《飞机构造基础》以我国各大航空公司引进的大中型民航客机为主,重点分析了飞机结构、飞机液压系统、起落架系统、飞行操纵系统和座舱环境控制系统,并介绍了飞机燃油、防冰排雨、防火、重量与平衡以及飞机电子系统。从飞机的主要结构人手,分析了飞机结构可能发生的破坏形式及检查分析结构损伤的方法、常见故障及处理方法等。《飞机构造基础》还引入了“民用航空器维修人员执照基础部分”培训大纲的部分内容。
《飞机构造基础》可作为航空院校飞机地面维护(机电)专业以及相关专业教材,也可作为“执照基础部分航空器机体”的培训、自学指导书。

目录

第1章 飞机结构
1.1 概述
1.2 飞机载荷
1.2.1 平飞中的受载情况
1.2.2 飞机在垂直平面内作曲线飞行时的受载情况
1.2.3 飞机在水平平面内作曲线飞行时的受载情况
1.2.4 飞机过载
1.2.5 飞机部件的过载
1.2.6起落架载荷
1.2.7 飞机着陆时的过载
1.3 载荷、变形和应力的概念
1.3.1 载荷及其分类
1.3.2 构件在载荷作用下的变形
1.3.3 内力和应力的概念
1.3.4 强度和刚度的概念
1.4 机翼结构
1.4.1 机翼的作用
1.4.2 机翼的配置
1.4.3 机翼上的外载荷
1.4.4 平直机翼各截面的剪力、弯矩和扭矩图
1.4.5 机翼主要受力构件
1.4.6 机翼结构形式
1.4.7 典型飞机机翼结构
1.4.8 机翼构件构造
1.4.9 平直机翼结构中力的传递
1.4.10 集中载荷的传递情况
1.4.11 机翼小结
1.5 机身结构
1.5.1 机身外部载荷
1.5.2 机身的结构形式
1.5.3 半硬壳式机身主要组成构件
1.5.4 增压座舱结构
1.5.5 半硬壳式机身结构的受力分析
1.6 机体开口部位的构造和受力分析
1.6.1 直接补偿开口
1.6.2 间接补偿开口
1.7 尾翼
1.8 飞机机翼操纵面结构
1.8.1 副翼
1.8.2 前缘缝翼和后缘襟翼
1.8.3 扰流板
1.9 定位编码系统
1.10 飞机机体区域划分
思考题
第2章 重量与平衡
第3章 液压系统
第4章 起落架系统
第5章 飞机飞行操纵系统
第6章 座舱环境控制系统
第7章 防冰排雨系统
第8章 飞机燃油系统
第9章 飞机防火系统
第10章 飞机电子系统
参考文献

前言/序言


航天工程:从理论到实践的全面探索 图书名称:航天工程:从理论到实践的全面探索 作者:[此处可填写虚构作者姓名,例如:张伟、李明] 出版社:[此处可填写虚构出版社名称,例如:宇航科技出版社] 页码/字数:约1200页/150万字 --- 内容提要 《航天工程:从理论到实践的全面探索》是一部深入浅出、内容详实的巨著,旨在为读者提供一个理解现代航天活动、从基础科学原理到复杂工程实现的完整知识框架。本书超越了单一的飞行器设计范畴,涵盖了航天任务规划、轨道力学、推进系统、航天器结构、姿态控制、深空探测、载人航天以及空间站技术等多个核心领域。它不仅适用于航空航天工程专业的本科生和研究生,也是相关科研人员、工程师以及对太空探索抱有浓厚兴趣的非专业人士的理想参考书。 本书的叙事结构清晰,逻辑严密,从最基础的物理定律出发,逐步构建起航天工程的宏大体系。作者团队汇集了多学科领域的资深专家,确保了理论的深度和工程实践的广度。全书共分为六大部分,三十个章节,辅以大量详实的图表、案例分析和历史回顾,力求将复杂的航天技术以最直观的方式呈现出来。 --- 第一部分:航天任务的基石——轨道力学与任务规划 (约250页) 本部分是整个航天工程的理论基础,重点阐述了天体力学在航天活动中的核心应用。 第一章:开普勒定律与牛顿万有引力 深入剖析了行星运动的基本规律,以及如何利用这些定律来预测和计算航天器的基本轨道参数。详细讨论了理想二体问题及其在地球轨道设计中的简化应用。 第二章:轨道动力学与摄动分析 本书在此部分着重讲解了影响实际轨道运行的各种非理想因素,如大气阻力、地球非球形引力(J2效应)、太阳光压和潮汐力。引入了高阶摄动理论,并探讨了如何通过轨道机动(如霍曼转移、双椭圆转移)来精确控制卫星的轨道。 第三章:上升段轨迹设计与发射窗口 本章侧重于发射任务的实际操作性。详细分析了火箭发射过程中如何优化上升轨迹以最小化燃料消耗并满足预定入轨要求。探讨了不同发射场地的地理优势以及如何确定最佳发射时间窗口,确保航天器能够精准地进入目标轨道。 第四章:深空导航与星际轨道设计 超越近地轨道,本章转向行星际任务。介绍了如何利用三体问题模型进行行星际弹道设计(如引力助推技术),以及远距离探测器如何进行深空导航、数据传输和轨道修正。 --- 第二部分:驱动航天的力量——推进系统与发射运载器 (约300页) 本部分聚焦于将航天器送入太空所需的动力来源,涵盖了化学推进、电推进以及未来核动力等前沿技术。 第五章:化学火箭发动机原理 全面解析了化学推进的基础热力学和流体力学,包括燃烧室设计、喷管膨胀理论和推力产生机制。详细对比了液体燃料、固体燃料和混合燃料火箭的优缺点及其在不同任务中的应用。 第六章:火箭发动机性能评估与测试 着重介绍如何量化评估火箭发动机的性能,如比冲($I_{sp}$)、推重比和工作可靠性。探讨了地面热试车、振动测试等关键的地面验证流程。 第七章:电推进系统:离子与霍尔推进 随着深空探测需求的增加,电推进技术的重要性日益凸显。本章深入探讨了离子推进器和霍尔推进器的物理原理、电能转换效率以及它们在长寿命、低推力任务中的优势。 第八章:运载火箭结构与多级分离技术 本书详细分析了多级火箭的结构设计,包括箭体材料选择、气动布局和有效载荷整流罩的设计。特别关注了火箭级间分离系统的可靠性与安全性设计。 --- 第三部分:太空中的躯体——航天器结构、热控与能源系统 (约350页) 本部分转向航天器本身的设计与保障系统,确保航天器能在严酷的太空环境中长期稳定工作。 第九章:航天器总体结构设计与载荷分析 探讨了航天器结构如何承受发射时的巨大载荷和振动。分析了轻量化设计、模态分析以及在轨疲劳评估的关键技术。 第十章:空间环境与热控制技术 太空环境的极端温度变化对航天器是严峻的考验。本章详细阐述了热平衡方程、被动热控技术(如多层隔热材料MLI)和主动热控技术(如热管、循环泵)。 第十一章:航天器供电系统与能源存储 系统地介绍了太阳能电池阵列的设计、优化与展开机构。同时,对化学电池、燃料电池以及未来小型核电源在不同任务中的适用性进行了比较。 第十二章:空间信息系统与遥测遥控 本章涵盖了航天器内部的数据采集、处理和传输系统。详细介绍了遥测链路的建立、指令解码以及故障诊断与容错机制。 --- 第四部分:精准的太空之眼——姿态与轨道控制 (AOCS) (约250页) 准确的姿态和轨道控制是实现精确任务目标的关键。本部分详述了航天器如何感知自身状态并执行机动。 第十三章:刚体动力学与旋转运动 回顾了欧拉角、四元数等描述姿态的基本数学工具,并建立了航天器在微重力下的动力学方程。 第十四章:姿态感知技术 深入剖析了用于确定航天器当前姿态的传感器,包括星敏感器(Star Trackers)、太阳敏感器、地球敏感器以及陀螺仪/加速度计组合系统的工作原理和误差校正方法。 第十五章:姿态执行器与控制算法 详细介绍了磁力矩器、反作用轮、推进器等姿态执行器的物理特性。重点讲解了PID控制、LQR最优控制等在航天器姿态稳定与跟踪任务中的应用。 第十六章:轨道维持与交会对接技术 本章专门研究了如何在轨保持轨道高度与姿态。特别对近距离交会(Rendezvous)和自动对接(Docking)过程中相对导航、风险规避和接触控制的复杂流程进行了深度解析。 --- 第五部分:载人航天与空间基础设施 (约150页) 本部分将视角转向人类参与的复杂工程系统,关注生命保障和长期驻留能力。 第十七章:载人航天器设计与安全性 探讨了载人飞船与货运飞船在结构、冗余度和乘员保护方面的差异。重点讨论了返回舱的气动热防护系统(TPS)设计和着陆回收流程。 第十八章:生命保障系统(ECLSS) 详述了维持宇航员生命所需的关键技术,包括大气成分控制(氧气再生、二氧化碳去除)、水循环利用以及废物管理系统。 第十九章:空间站系统的组装与运营 以国际空间站(ISS)和未来空间站概念为蓝本,分析了大型空间设施的模块化设计、在轨建造技术以及长期在轨运行中的维护挑战。 --- 第六部分:前沿展望与未来任务 (约100页) 本部分对航天工程的未来发展趋势进行展望,引导读者思考下一代太空探索的挑战。 第二十章:小卫星与立方星技术 分析了微小卫星(CubeSat)的兴起对航天任务带来的革命性变化,包括标准化接口、低成本部署和星座设计。 第二十一章:地外天体着陆与采样返回 探讨了月球、火星等天体表面软着陆的复杂动力学控制,以及如何设计精确的采样和封装系统,确保样本安全返回地球。 第二十二章:太空探索的可持续性与在轨服务 展望了卫星在轨加注燃料、部件维修、碎片清除(ADR)等新兴的在轨服务(IOS)技术,以及构建地月空间经济圈的可能性。 --- 附录与参考 全书包含详细的术语表、数学推导附录,并附有详尽的参考文献列表,供读者进一步深入研究。本书的配图精良,涵盖了大量的原理图、流程图和真实的航天器剖面图,是理解和掌握航天工程全貌的权威参考资料。

用户评价

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我作为一个业余爱好者,最欣赏这本书的地方在于它对制造工艺的关注。很多同类书籍往往只关注最终设计图纸上的参数,但这本书却花了大量的篇幅去讨论“如何造出来”。从铆接技术、焊接工艺到复合材料的铺层固化,每一个环节的细节都被细致地描绘出来。书中对不同连接方式的优缺点对比分析尤为透彻,比如,为什么在某些关键部位必须使用高强度螺栓而不是焊接,背后的结构可靠性和可维护性考量是怎样的。此外,它还涉及到了质量控制和无损检测技术,比如超声波探伤和射线检测在保证飞机结构安全中的作用。这让我的理解从“图纸上的完美结构”延伸到了“真实世界中受制于工艺限制的结构实现”。这种将理论与实际制造能力紧密结合的写法,极大地拓宽了我的视野,让我看到了从蓝图到实物的艰辛历程,也让我对那些在生产线上默默付出的技术工人产生了由衷的敬意。

评分

这本书的叙事风格非常引人入胜,它没有采用那种枯燥的教科书式的陈述,反而更像是一位经验丰富的工程师在跟你分享他多年的行业心得。特别是关于气动外形设计的部分,作者将流体力学和结构强度这两大看似独立的领域巧妙地结合起来。他描述了如何在保证结构完整性的前提下,去追求更优化的空气动力学效率,这种权衡和取舍的过程,是书中最精彩的部分之一。我特别喜欢其中关于“颤振分析”的章节,作者用一种近乎故事性的方式,讲述了历史上有哪些著名的颤振事故,以及工程师们是如何通过改进结构阻尼和刚度来解决这些致命问题的。这些案例分析不仅仅是知识点的堆砌,它们蕴含着血的教训和宝贵的经验。读到这些地方,我深刻体会到航空工程的严谨性,任何一个微小的疏忽都可能导致灾难性的后果。这本书让我意识到,设计一架飞机,不仅需要高超的数学和物理功底,更需要深厚的工程直觉和对风险的敬畏之心。

评分

这本书的篇幅虽然厚重,但其结构逻辑性极强,读起来几乎没有“迷失方向”的感觉。它采用了清晰的递进关系,从最基础的载荷分析讲起,逐步过渡到构件设计,再到整体系统的集成。尤其是关于不同载荷类型(如静力、疲劳、极限载荷)如何影响设计决策的章节,作者的处理方式非常系统化。他不仅解释了计算方法,更重要的是阐述了背后的设计哲学——即如何通过冗余设计和损伤容限来确保飞行的持续安全。我特别欣赏作者对“失效模式与影响分析”(FMEA)的介绍,虽然篇幅不算长,但其深度足以让人理解现代航空设计中预防性思维的重要性。这本书就像是一份详尽的工程师手册,它不只是告诉你“怎么算”,更重要的是告诉你“为什么要这么想”。它培养的不是简单的计算能力,而是一种系统性的、面向全生命周期的工程思维方式。

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这本书的内容简直是为那些对机械原理和结构设计充满好奇心的人量身定做的。我记得我拿到这本书的时候,光是目录就让我对其中涵盖的知识广度感到惊讶。它不仅仅停留于理论层面,更深入到实际操作和工程应用的细节中。比如,它对材料选择的探讨,如何根据不同的受力情况和环境要求,来挑选最合适的合金、复合材料,甚至是新型材料,这部分内容写得非常扎实,让我对现代航空工业中的“配方学”有了全新的认识。而且,作者在解释复杂的结构力学概念时,总能用非常形象的比喻来辅助理解,即便是初次接触这些概念的读者,也能很快抓住要点。书中对于飞机不同部位的结构解析,比如机翼的梁和桁条布局,以及机身蒙皮的承载方式,都有详尽的图示和文字说明。读完这部分,我感觉自己仿佛站在了设计工程师的视角,去审视一架飞机的骨架是如何支撑起整个飞行世界的。这种由内而外的理解,远比仅仅停留在表面观察一架成品飞机要来得深刻和有价值。

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这本书带给我的最大惊喜是其前瞻性和对未来趋势的把握。在探讨了传统金属结构的同时,书中也对新兴的智能结构和自适应蒙皮技术进行了探讨。虽然这些技术目前大多处于研发或试验阶段,但作者的描述充满了洞察力,让我们看到了未来飞机可能具备的自我修复、主动抑制气动载荷的能力。这种对前沿科技的关注,使得这本书即便是关于“基础”的论述,也充满了活力和时代感,而不是停留在上个世纪的知识窠臼里。它激励我去思考,在材料科学和计算能力飞速发展的今天,我们应该如何重新定义飞机的结构设计。读完全书后,我不再仅仅将飞机视为一组固定的零件组合,而是将其视为一个充满动态、不断适应外部环境的复杂生命体。这本书的深度和广度,完全配得上它在专业领域的地位。

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很快

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我就说一个字啊,好,非常好

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书很好,物流快到没话说

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还没看,不过相信内容肯定是不错的

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业余爱好者 特想弄明白驾驶舱的操作

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还没看,希望对考试能有帮助

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京东书没有电子产品那么哪个人信赖,书太破了,以后尽量不会在这买书了

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需要的专业书,很不错。

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买给老公看的,应该不错

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