航天推进理论基础
航天推进理论基础
5000+ 人选课
更新日期:2026/03/31
开课时间2026/03/23 - 2026/06/30
课程周期15 周
开课状态开课中
每周学时-
课程简介

航天推进理论基础共八章。课程以航天推进系统工作时的能量转换过程为主线,首先学习航天推进系统的概念与分类、发展趋势、推进系统的性能表征及性能参数计算;其次学习航天推进系统所采用的化学能源---火箭推进剂的特性、航天推进系统工作时能量转换过程中的热力计算模型及计算方法等;最后,学习不同航天推进系统(即固体、液体、冲压、电推进)的工作原理、各推进系统的结构特点、工作过程中的细节讨论、设计计算方法等。通过本课程的学习,使学生掌握航天推进理论的基本知识、不同航天推进系统相关的计算方法及设计技巧,提高学生在飞行器动力工程、航空宇航推进理论与工程、飞行器设计工程和飞行器控制技术等领域的科研能力。

课程大纲
绪论
1.1 绪论-01 推进系统的分类、常用的航天推进系统
1.2 绪论-02 航天推进系统的发展简史、当前的工作重点
航天推进系统主要性能参数及理论计算方法
2.1 发动机推力
2.2 喷气速度和质量流率
2.3 流率系数和特征速度
2.4 推力系数
2.5 总冲和比冲
2.6 发动机参数与飞行器参数
火箭推进剂
3.1 固体推进剂发展历程、分类及性能要求
3.2 双基推进剂组成及制造工艺
3.3 复合推进剂组成及制造
3.4 常用固体推进剂
3.5 液体推进剂发展历程、分类及性能要求
3.6 液体推进剂物理化学参数
3.7 常用液体推进剂
3.8 火箭推进剂发展趋势
火箭发动机热力计算
4.1 热力计算任务和推进剂总焓
4.2 燃烧室热力计算
4.2.1 燃烧室热力计算(1)
4.2.2 燃烧室热力计算(2)
4.2.3 燃烧室热力计算(3)
4.3 喷管流动过程热力计算
4.4 发动机理论性能参数计算
4.5 热力学数据库使用介绍
4.6 典型热力计算软件介绍
固体火箭发动机
5.1 固体火箭发动机的基本组成和工作原理
5.2 固体火箭发动机中的稳定燃烧
5.2.1 燃烧的基本概念、特性参数及平行层燃烧定律
5.2.2 固体推进剂的燃烧模型
5.3 固体推进剂的燃速特性
5.3.1 与压强和初温相关的燃速特性
5.3.2 侵蚀燃烧
5.3.3 与其他工作条件相关的燃速特性
5.4 固体火箭发动机中的不稳定燃烧
5.4.1 固体火箭发动机燃烧不稳定(1)
5.4.2 固体火箭发动机燃烧不稳定(2)
5.5 固体火箭发动机内弹道性能预示
5.5.1 内弹道性能预示的基本任务及预示模型
5.5.2 零维内弹道性能预示及平衡压强的概念
5.5.3 零维内弹道性能预示的近似解法
5.5.4 有关平衡压强的讨论
5.5.5 一维内弹道概念及计算流程
5.5.6 考虑装药通道中燃气流动情况下燃烧室头部压强P1的计算及讨论
5.6 固体推进剂装药结构等发动机参数与发动机内弹道性能的关系
液体火箭发动机
6.1 液体火箭发动机组成和分类
6.2 挤压式推进剂供应系统
6.3 泵压式推进剂供应系统
6.4 推进剂贮箱增压系统
6.5 推进剂利用系统及其他
6.6 涡轮泵
6.7 泵的汽蚀
6.8 推力室组成及工作过程
6.9 喷嘴及喷注器
6.10 燃烧准备过程
6.10.1 燃烧准备过程(1)
6.10.2 燃烧准备过程(2)
6.11 燃气与推力室壁之间的传热计算
6.12 推力室冷却
6.13 推力室再生冷却
冲压发动机
7.1 概述
7.2 典型的冲压发动机结构
7.2.1 典型的冲压发动机结构(1)
7.2.2 典型的冲压发动机结构(2)
7.3 冲压发动机的性能分析
7.4 机体/发动机一体化与多学科耦合问题
电推进
8.1 电推进引言
8.2 电推力器分类与主要结构
8.3 离子推力器及等离子体发生器分类
8.4 栅极系统结构、功能与工作原理
8.5 中和器结构、功能与工作过程
8.6 霍尔推力器
App 下载
关注我们