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航空航天行业航天器轻量化设计方案

TOC\o1-2\h\u31736第一章航天器轻量化设计概述 2

176051.1航天器轻量化设计的重要性 2

40651.2航天器轻量化设计的现状与发展趋势 3

172691.2.1现状 3

65751.2.2发展趋势 3

29963第二章航天器结构材料选择 4

302202.1金属材料的选择 4

292482.2复合材料的选择 4

58102.3其他新型材料的选择 4

23073第三章航天器结构优化设计 5

188673.1结构拓扑优化 5

104453.2结构尺寸优化 5

122243.3结构形状优化 6

25874第四章航天器部件轻量化设计 6

4534.1航天器壳体轻量化设计 6

256344.2航天器支架轻量化设计 6

21404.3航天器其他部件轻量化设计 7

7088第五章航天器连接技术 7

317135.1焊接技术 7

323085.2粘接技术 8

312855.3其他连接技术 8

31283第六章航天器热防护系统轻量化设计 8

264736.1热防护材料选择 9

155316.2热防护结构设计 9

309506.3热防护系统优化 9

6178第七章航天器能源系统轻量化设计 10

263287.1电池系统轻量化设计 10

155907.1.1设计原则与目标 10

240317.1.2电池系统轻量化设计方法 10

52397.1.3电池系统轻量化设计实例 10

233817.2太阳能电池阵轻量化设计 10

248957.2.1设计原则与目标 11

124517.2.2太阳能电池阵轻量化设计方法 11

33267.2.3太阳能电池阵轻量化设计实例 11

37207.3其他能源系统轻量化设计 11

91047.3.1燃料电池系统轻量化设计 11

161817.3.2热电池系统轻量化设计 11

94707.3.3核电源系统轻量化设计 12

11948第八章航天器控制系统轻量化设计 12

289188.1控制系统硬件轻量化设计 12

68608.1.1硬件选型与优化 12

243478.1.2硬件模块化设计 12

207098.2控制系统软件优化 12

293968.2.1软件架构优化 12

196628.2.2软件算法优化 13

200918.3控制系统集成设计 13

281168.3.1系统集成策略 13

269078.3.2系统集成实施 13

22524第九章航天器导航与测控系统轻量化设计 13

253849.1导航系统轻量化设计 13

31779.1.1设计原则与目标 14

311779.1.2轻量化设计方案 14

230189.1.3关键技术研究 14

219419.2测控系统轻量化设计 14

38339.2.1设计原则与目标 14

65769.2.2轻量化设计方案 14

247559.2.3关键技术研究 14

302459.3导航与测控系统集成设计 14

221619.3.1系统集成原则与目标 15

293059.3.2系统集成设计方案 15

186669.3.3关键技术研究 15

25096第十章航天器轻量化设计验证与评估 15

1242510.1轻量化设计验证方法 15

2711210.1.1实验验证 15

1429210.1.2计算机模拟验证 15

2608710.2轻量化设计评估指标 16

1698810.2.1结构重量指标 16

1187410.2.2结构强度指标 16

149210.2.3结构刚度指标 16

355410.3轻量化设计实施与改进 16

2655110.3.1轻量化设计实施 16

2782010.3.2轻量化设计改进 16

第一章航天器轻量化设计概述

1.1航天器轻量化设计的重要性

航天器轻量化设计是航空航天领域中的重要研究方向。在航天器的设计与制造过程中,减轻结构重量对于提高运载效率、降低成本、增强功能具有的作用。以下是航天器轻量化设计的重要性概述:

航天器轻量化设计有助于提高运载效率。减轻结构重量可以降低航天器所需的推进剂消耗,从而增加有效载荷,提高任务执行能力。这对

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