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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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