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核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)

包郵 核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)

出版社:上海交通大學(xué)出版社出版時(shí)間:2020-12-01
開本: 24cm 頁數(shù): 262頁
中 圖 價(jià):¥117.7(7.9折) 定價(jià)  ¥149.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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核火箭發(fā)動(dòng)機(jī) 版權(quán)信息

核火箭發(fā)動(dòng)機(jī) 內(nèi)容簡介

本書為“核能與核技術(shù)出版工程”之一, 為引進(jìn)版。本書**次比較系統(tǒng)地介紹了俄羅斯 (含蘇聯(lián)) 研發(fā)核反箭發(fā)動(dòng)機(jī)的基本情況, 對(duì)我國從事相關(guān)研究的科技人員具有重要的借鑒意義。主要內(nèi)容包括蘇聯(lián)和美國研制核火箭反動(dòng)機(jī)的歷史概況, 核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的組成與不同類型發(fā)動(dòng)機(jī)的比性能, 裝備固相反應(yīng)堆的核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的實(shí)物試驗(yàn)、核發(fā)電裝置的計(jì)算原理與設(shè)計(jì)依據(jù), 裝備氣相反應(yīng)堆的核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)和核反電裝置, 以及核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)和核發(fā)電裝置的其他方案、空間核發(fā)動(dòng)機(jī)和核發(fā)電裝置應(yīng)用前景等。

核火箭發(fā)動(dòng)機(jī) 目錄

第1章 蘇聯(lián)和美國研制核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的歷史概況 1.1 對(duì)核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的初步探索 1.2 核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的大規(guī)模研發(fā) 1.3 核發(fā)電裝置和氣相反應(yīng)堆研究 參考文獻(xiàn) 第2章 核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的組成和不同類型發(fā)動(dòng)機(jī)的比性能 2.1 核反應(yīng)堆 2.2 燃燒室 2.3 超聲速噴管 2.4 工質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng) 2.5 反應(yīng)堆和發(fā)動(dòng)機(jī)的控制系統(tǒng) 第3章 裝備固相反應(yīng)堆的核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)以及基于該反應(yīng)堆的核發(fā)電裝置的計(jì)算原理和設(shè)計(jì)依據(jù) 3.1 核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)和核發(fā)電裝置的熱物理特性 3.1.1 反應(yīng)堆結(jié)構(gòu)方案的論證 3.1.2 燃料組件 3.1.3 對(duì)流熱交換條件下熱交換表面的有效性分析 3.1.4 具有螺旋棒形截面的燃料組件的熱工水力特性 3.1.5 發(fā)動(dòng)機(jī)水力試驗(yàn)和熱工試驗(yàn)方法總則 3.2 反應(yīng)堆冷卻系統(tǒng)的流體動(dòng)力特性和熱工特性 3.2.1 已完成工作的試驗(yàn)基礎(chǔ)和內(nèi)容 3.2.2 測定并聯(lián)通道和復(fù)雜形狀環(huán)形通道系統(tǒng)內(nèi)的輸運(yùn)系數(shù) 3.2.3 環(huán)形截面通道內(nèi)氣體局部扭轉(zhuǎn)的衰減 3.2.4 螺旋棒束內(nèi)的熱傳輸研究 3.3 研發(fā)模擬燃料組件的結(jié)構(gòu) 3.3.1 模擬燃料組件內(nèi)工質(zhì)加熱過程的特點(diǎn) 3.3.2 燃料組件通道的*佳水力直徑 3.4 核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)反應(yīng)堆的中子物理 3.4.1 反應(yīng)堆中子物理特性的計(jì)算 3.4.2 反應(yīng)堆中子物理實(shí)驗(yàn)研究 3.5 反應(yīng)堆輻射防護(hù)和熱屏蔽 3.6 基于固相反應(yīng)堆的核發(fā)電裝置 3.6.1 建立裝置流程的一般問題,核發(fā)電推進(jìn)裝置部件和系統(tǒng) 3.6.2 板式熱交換器 3.6.3 滴式輻射散熱器 3.7 進(jìn)行核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)反應(yīng)堆實(shí)物試驗(yàn)的準(zhǔn)備工作 參考文獻(xiàn) 第4章 裝備固相反應(yīng)堆核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的實(shí)物試驗(yàn) 4.1 核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)物演練的臺(tái)架試驗(yàn)基地 4.2 脈沖石墨反應(yīng)堆(ΗΓΡ)內(nèi)模擬燃料組件的試驗(yàn) 4.3 ΗΒΓ反應(yīng)堆內(nèi)堆芯燃料組件和其他組件的試驗(yàn) 4.4 核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)反應(yīng)堆臺(tái)架原型試驗(yàn) 4.4.1 物理運(yùn)行 4.4.2 反應(yīng)堆工作管系的冷氣體動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié) 4.4.3 可監(jiān)控的物理運(yùn)行(ΚΦΠ) 4.4.4 冷水力試驗(yàn) 4.4.5 功率運(yùn)行 4.4.6 點(diǎn)火試驗(yàn) 4.5 核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)物試驗(yàn)時(shí)的輻射研究 4.6 核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)反應(yīng)堆堆外部件的試驗(yàn) 4.7 核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)和核發(fā)電裝置運(yùn)行時(shí)的輻射安全及核安全 保證 參考文獻(xiàn) 第5章 裝備氣相反應(yīng)堆的核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)和核發(fā)電裝置 5.1 裝備氣相反應(yīng)堆的核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)和核發(fā)電裝置的特征及 與其研發(fā)相關(guān)的科學(xué)問題 5.2 氣相反應(yīng)堆的中子物理學(xué) 5.2.1 氣相反應(yīng)堆的物理方案 5.2.2 反應(yīng)堆的主要材料 5.2.3 反應(yīng)堆計(jì)算方法 5.2.4 反應(yīng)堆臨界裝置上的實(shí)驗(yàn)研究 5.2.5 慢化劑和工質(zhì)的高溫對(duì)反應(yīng)堆臨界參數(shù)的 影響 5.3 減少不同速度和密度的氣流交混方法 5.3.1 計(jì)算和實(shí)驗(yàn)研究任務(wù)的提出 5.3.2 兩股不同速度氣流的湍流交混 5.3.3 向湍流過渡區(qū)段交混層內(nèi)的流動(dòng) 5.3.4 湍流三參數(shù)模型 5.4 磁場對(duì)導(dǎo)電介質(zhì)流體力學(xué)穩(wěn)定性和湍流的影響 5.5 氣相反應(yīng)堆工質(zhì)的熱物理性質(zhì) 參考文獻(xiàn) 第6章 核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)和核發(fā)電裝置的其他方案 6.1 離心維持核燃料的核火箭發(fā)動(dòng)機(jī) 6.2 脈沖沖擊核火箭發(fā)動(dòng)機(jī) 6.3 利用六氟化鈾的核發(fā)電裝置 6.3.1 功率為300 kW的發(fā)電裝置 6.3.2功率為7.5 MW(電)的裝置 參考文獻(xiàn) 第7章 空間核發(fā)動(dòng)機(jī)和核發(fā)電裝置應(yīng)用前景 7.1 火箭空間技術(shù)發(fā)展趨勢及保證空間綜合體高能耗的設(shè)施 7.2 在高能耗近地軌道上解決的任務(wù) 7.2.1 地球無線電定位觀測 7.2.2 特種通信 7.2.3 軌道間運(yùn)輸和供電 7.3 月球基地的運(yùn)輸服務(wù) 7.4 用自動(dòng)航天器研究太陽系遙遠(yuǎn)行星 7.5 火星載人考察 7.5.1 基于裝備氫氧液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的推進(jìn)裝置和獨(dú)立發(fā)電裝置的火星考察綜合體 7.5.2 裝備基于固相反應(yīng)堆的核發(fā)電推進(jìn)裝置的火星考察綜合體 7.5.3 裝備核熱離子發(fā)射發(fā)電裝置和電推進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)的火星考察綜合體 7.5.4 裝備基于高溫氣相反應(yīng)堆的核發(fā)電推進(jìn)裝置的火星考察綜合體 參考文獻(xiàn) 縮略語和代號(hào) 結(jié)束語
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核火箭發(fā)動(dòng)機(jī) 作者簡介

A.C.科羅捷耶夫(АнатолийСазоновичКоротеев,阿納托利·薩扎諾維奇·科羅捷耶夫),俄羅斯科學(xué)院院士(1994年),俄羅斯科學(xué)院動(dòng)力、機(jī)械制造、機(jī)械和過程控制部成員;俄羅斯卡爾迪什研究中心總經(jīng)理;國際航天研究院、美國科學(xué)院現(xiàn)任成員;自2005年10月起,擔(dān)任俄羅斯航天科學(xué)院院長;俄羅斯功勛科學(xué)活動(dòng)家,蘇聯(lián)和俄羅斯國家獎(jiǎng)獲得者,俄羅斯政府獎(jiǎng)獲得者,祖國功績勛章(三級(jí))(2006年)等榮譽(yù)獲得者。

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