こうてん动力がく

维基百科ひゃっか自由じゆうてき百科ひゃっかぜん
卫星环绕地球ちきゅうゆういちせつなこう速度そくど内向ないこう加速度かそくど.

こうてん动力がく研究けんきゅう火箭かせんこうてんざい飞行ちゅうしょ受的りょく及其ざい力作りきさくようてき运动てき学科がっかまたたたえほし航行こうこう动力がく轨道动力がく天文てんもん动力がくふとむなし動力どうりょくがく。这些物体ぶったいてき运动通常つうじょうすえうし顿运动定律ていりつ万有引力ばんゆういんりょく定律ていりつ计算てきこうてん动力がくふとむなしにん设计ひかえせいちゅうてき核心かくしん学科がっか

こうてん动力がく研究けんきゅうてき运动包括ほうかつこうてんてき质心运动,しょう轨道运动;こうてんしょう对于自身じしん质心てき运动かく部分ぶぶんてきしょう对运动,しょう姿すがた态运动;以及与こうてん发射、こうてん轨道つくえ动飞ぎょうゆう关的火箭かせん运动。こうてんてき飞行过程一般分为三个阶段。

  • 发射だんこうてんよし运载火箭かせんこうてん飞机とう)携带,从地めんおこり飞达到预定てき高度こうど速度そくど
  • 运行轨道だんこうてん主要しゅようざい万有引力ばんゆういんりょくひとし自然しぜんかい外力がいりょく作用さよう运动。为了保持ほじ预定てき轨道,ゆう需要じゅよう少量しょうりょうてき推力すいりょく;ゆう时为りょう轨道つくえ动则需要じゅよう较大てき推力すいりょく
  • くだ落轨どうだん:一些航天器需要返回地球ちきゅう表面ひょうめんあるものくだ落在天体てんたいてき表面ひょうめん。这时こうてんざい火箭かせん推力すいりょくかい质阻りょくとう作用さよう,离开运行轨道くだ落到天体てんたい表面ひょうめん

ざい以上いじょうかく个阶段中だんなかこうてんてき运动包含ほうがんりょう轨道运动姿すがた态运动两个部ぶんざい运行轨道だん,一般可以将两种运动分别求解。而在发射だんくだ落段,两种运动关系みつきり需要じゅよう联立もとめかい研究けんきゅうこうてんてき运动以牛顿力がく火箭かせん力学りきがく为基础的,一般不考虑相对论效应。こうてん动力がく以数がく力学りきがくひかえせい论为もと础。它的研究けんきゅう内容ないようぶん为轨どう运动、姿すがた态运动和火箭かせん运动さん个部ぶん

起源きげん发展[编辑]

ざい20せいふとむなし旅行りょこう兴起まえ,轨道动力がく天体てんたい动力がく间几乎没ゆう别。 ざい人造じんぞう卫星时代,该领いきしょう为“そら间动力学りきがく”(space dynamics)[1]よし此,よう于解决かつぼく問題もんだい(Kepler problem)はた位置いち确定为时间的函数かんすうてき基本きほんわざ术在这两个领いきしょうどうてき。 此外,这些领域てき历史几乎完全かんぜんどもとおるてき

古典こてん天体てんたい力学りきがく研究けんきゅう自然しぜんかい天体てんたいてき轨道运动绕质こころ运动。19せい纪末,研究けんきゅうふとし阳系中大ちゅうだいくだりぼし运动つきだま运动てき论都やめかんぜん,总结轨道摄动论。ふとむなし飛行ひこう轨道运动论是ざい这些论基础上发展おこりらいてきよし於控せい自然しぜん天體てんたいてき基本きほん力量りきりょう萬有引力ばんゆういんりょく,而人づくり飛行ひこうてき動力どうりょくいん不同ふどう自然しぜんてき慣性かんせいりょくてき作用さよう生出おいでふとしそら動力どうりょくがくまなべもんため軌道きどう力學りきがくこれ重要じゅうよう課題かだい

までいま人造じんぞう天体てんたいてき轨道运动论仍天体てんたい力学りきがくてき研究けんきゅう课题。ずい火箭かせんわざ术的发展,从20せい纪1950年代ねんだいおこり人造じんぞう地球ちきゅう卫星つきだまさがせ测器ふとしそらさがせ测器あい继发成功せいこう,轨道运动论的研究けんきゅう发展なり为与工程こうてい实践みつきり联系てき应用学科がっか研究けんきゅう内容ないよう也超りょう天体てんたい力学りきがくてき传统范围。こうてん姿すがた态运动理论也起源きげん于天体力たいりょくがく。18せい纪,にん们通过对地球ちきゅう转的研究けんきゅういた岁差和章かずあき动理论。20せい纪,にん利用りよう这些研究けんきゅうりょう早期そうきこうてん(结构简单てき刚体)てき姿すがた态运动。いたりょう1970年代ねんだいまつ,以刚たい主体しゅたいてきこうてんてき姿すがた态运动问题已经基本きほんかい决。ずいこうてんにん务多样化,现了种姿态控せい方式ほうしきよし于卫ぼし结构形式けいしきてき复杂力学りきがく模型もけい也从刚体模型もけい发展なり种模がたあずかこうてん设计てき关系さらみつきり姿すがた态运动研究けんきゅうすんで一个理论问题,また一个工程应用问题。火箭かせん运动受经てん力学りきがく规律支配しはいてき变质りょう体系たいけいてき运动。20せい纪初,苏联てきК·Э·齐奥尔科おっと斯基、美国びくにてきR·H·ほこ达德とうしょう继开てんりょう变质りょうけい统的运动研究けんきゅう。1940年代ねんだい以来いらいとぎせい导弹和人わじんづくり地球ちきゅう卫星てき需要じゅよう使つかい火箭かせん从早てき无控せい飞行发展いたこう精度せいどひかえせい飞行,促进りょう火箭かせん力学りきがくてき研究けんきゅう

軌道きどう力學りきがく[编辑]

こうてんてき质心运动研究けんきゅう,以うし顿力がく为基础从こうてん受到てき作用さようりょく着手ちゃくしゅ确定こうてんてき运动。它可归纳为航てん道理どうり论及其应よう研究けんきゅう两个方面ほうめん

道理どうり[编辑]

它以天体てんたい力学りきがくちゅうてき轨道摄动论(见航てん轨道摄动)为基础,よう于在やめこうてんしょ受的りょくてきじょう况下确定こうてん轨道运动てき问题。轨道理どうり论是轨道设计、轨道测定てきもと础。轨道摄动中将ちゅうじょうこうてん实际运动てき轨道ぶんなり两个部分ぶぶん。其中一部分是已经完全解出的简化理论轨道。它与せい确理论轨どうじゅうふん接近せっきん。简化论轨どう一般取符合二体问题运动规律的开普勒轨道。另一部分是精确理论轨道与简化理论轨道的差,しょう为轨どう摄动。轨道摄动いち个小りょうただようかい算出さんしゅつ轨道摄动,就能せい确求出航しゅっこうてんてき轨道运动。あずか天体てんたい力学りきがくちゅうてきじょう相似そうじもとめかい轨道摄动てき方法ほうほう也有やゆう两类:一类是数值计算法,天体てんたい力学りきがくしょう为特别摄动法;另一类是分析ぶんせき方法ほうほうかい近似きんじ解析かいせきかい天体てんたい力学りきがくしょう普遍ふへん摄动ほう研究けんきゅう轨道摄动てき另一个目的是通过与实测轨道的对比,研究けんきゅう分析ぶんせき轨道摄动てき起因きいん,为天体てんたい引力いんりょく场、天体てんたい形状けいじょう天体てんたいしゅう围气たい层等研究けんきゅう提供ていきょうしんいきじょりょう轨道摄动法外ほうがい直接ちょくせつようこうてんてき运动かたほど进行すう值积ぶん,也可いたせい确的すう值结はてくだ落轨どうだん轨道研究けんきゅうてき重点じゅうてんこうてんざいだい气层ないてき高速こうそく运动。ざいせい动推りょくそら气动りょく作用さようこうてんてきはつはじめ方位ほうい速度そくど方向ほうこう重量じゅうりょう外形がいけい姿すがた态运动规りつ决定りょう它的くだ落方おちかたしき。它可能かのう以弹どう滑翔かっしょうあるとべ跃等方式ほうしきくだ落在天体てんたい表面ひょうめん

应用研究けんきゅう[编辑]

こうてんあずか自然しぜん天体てんたいてき一个区别是轨道可以人为地选择,ざい运动过程ちゅうまた以施ひかえせいりょく以改变原らいてき轨道。按照こうてん担负てき使命しめい选择さい有利ゆうりてき运行轨道轨道设计てき主要しゅよう工作こうさく火箭かせん运载能力のうりょくひかえせい精度せいどてきひさげだか,扩大りょう轨道选择てき范围。よし于人们掌握しょうあくりょう轨道运动规律,业已设计实用てき地球ちきゅう静止せいし卫星轨道、かい归轨どうふとし阳同轨道、极轨どう、晕轨どうとうざい这些轨道じょう运行てきゆう通信つうしん卫星、广播卫星、地球ちきゅう资源卫星、侦察卫星、气象卫星とうざいつきだまさがせ测和ぎょうほしさがせ测活动中,以接近目ちかめ天体てんたい目的もくてき。实现这个目的もくてきてき轨道数量すうりょう很多,轨道设计てきにん务是从中选择一条最佳轨道。这条轨道应能达到最小さいしょう动力消耗しょうもうある最短さいたん飞行时间、さい简单ひかえせい方法ほうほうさい便びん于地めん观察とう要求ようきゅう。选出てき轨道ざい实现过程ちゅう总会现误,轨道设计てき另一任务是设法将误差控制在不影响完成飞行使命的范围内。对于ゆうつくえ动能りょくてきこうてん,轨道设计还与こうてんてき动力けい统和ひかえせいけい统有关。よし此,轨道设计道理どうり论在工程こうていじょうてき应用。

轨道測定そくてい[编辑]

利用りよう观测すうすえ測定そくていこうてん轨道てき过程。工作こうさく内容ないよう包括ほうかつはつ測定そくてい轨道あらため进。測定そくていてき轨道为轨どうひかえせい、轨道修正しゅうせい标定、观测预报其他学科がっかてき研究けんきゅう提供ていきょう基本きほんさんすう。轨道測定そくていてき方法ほうほうらいげん天体てんたい力学りきがく早期そうき天体てんたい力学りきがくなか,轨道測定そくていてき对象自然しぜん天体てんたいやめ形成けいせいりょうかんせいてき測定そくてい方法ほうほう。这些方法ほうほうげん则上适用于航てんてき轨道測定そくていただしあずか自然しぜん天体てんたいしょうこうてん运动角速度かくそくどだいあずか地面じめん保持ほじゆう无线电联けい,测量手段しゅだんすうすえ种类ぜん数量すうりょうだい。另外こうてんてき轨道确定要求ようきゅう精度せいどだかてき时性往往おうおう很强,いん而逐形成けいせいりょういち獨特どくとくてき方法ほうほう。轨道測定そくていてき基本きほん包括ほうかつ轨道摄动论、轨道误差估算论和だか维线せいかたほど组的计算方法ほうほうとう

姿すがた态运动[编辑]

ざい研究けんきゅうこうてん姿すがた态运动时,こうてん便びんさいなり质点。こうてん姿すがた态运动可以分为整体せいたい绕质しんてき运动かずわたるてんけん间的しょう对运动。

姿すがた态运动理论[编辑]

姿すがた态运动理论是姿すがた态控せい方式ほうしき设计てきもと础。它的にん务是もとめ任意にんい时刻てきこうてんてき姿すがた态状况。具体ぐたいにん务是:确定力学りきがく模型もけい分析ぶんせき作用さようりょくのり建立こんりゅうかずもとむかい运动かたほどこうてんてき力学りきがく模型もけいあずかこうてんけんてき结构形式けいしきゆう关。这些けん以是刚体、じゅん刚体、刚体、弹性たい,甚至刚体、弹性たい液体えきたいてきこん合体がったいとう。它们受到てきりょくのりゆう自然しぜんかいてき外力がいりょくのりこうてんてきないりょくのりひかえせいりょくのり。描述姿すがた态运动的かたほど常微分じょうびぶんかたほどへん微分びぶんかたほど(见航てん姿すがた态动力学りきがく)。

应用研究けんきゅう[编辑]

すえこうてんてき使命しめい要求ようきゅうこうてんざい运行过程ちゅう保持ほじ一定いっていてき姿すがた态,这就需要じゅよう选择ぼう种姿态控せい方式ほうしき。这种方式ほうしきくびさきよう满足こうてん使命しめいてき要求ようきゅうざい这一前提下尽量使控制系统最简单和最经济。一般的姿态控制方式有自旋稳定、そう旋稳じょう重力じゅうりょくはしご稳定、さん轴控せいとうつう过适时地ほどこせひかえせいりょくのりらい克服こくふく外界がいかい扰力のり,就可以保持ほじこうてん姿すがた态长稳定。ざいこうてんてき轨道つくえ动飞ぎょうちゅう常常つねづね需要じゅよう调整こうてんてき姿すがた态,以保证机动飞ぎょうしょ需的推力すいりょく方向ほうこう

火箭かせん运动[编辑]

火箭かせん运动てき研究けんきゅう以变质量力学りきがく经典力学りきがく为基础的,其任务是もとめ任意にんい时刻火箭かせんてき运动じょう态和分析ぶんせき火箭かせん姿すがた态运动的稳定せい火箭かせんてき质心运动也称为火箭かせん轨道运动。这个方面ほうめんてき研究けんきゅう内容ないよう包括ほうかつ

  • 建立こんりゅう火箭かせん运动かたほど并加以求かい火箭かせん运动かたほど包括ほうかつ质心运动かたほど绕质こころ运动かたほどゆうひかえせいてき火箭かせん绕质こころ运动かたほどちゅう含有がんゆう给定てきひかえせいりょくのりもとめかい这组かたほどてき主要しゅよう方法ほうほうすう值计さん方法ほうほう
  • 火箭かせん轨道优化:のう够达到标的火箭かせん轨道ゆう许多じょう需要じゅよう从中选出一条最佳轨道。ざい满足地面じめん跟踪测量かずわたる安全あんぜんとう条件下じょうけんか,这条轨道さい节省のうりょうある运行时间最短さいたんてき轨道,也可能かのう飞行距离さい远或获得运载りょう最大さいだいてき轨道。火箭かせん轨道优化てき方法ほうほうぶん为间せっ优化ほう直接ちょくせつ优化ほう
  • 火箭かせん轨道摄动:分析ぶんせき火箭かせんざい受到扰时てき运动じょう态。这类包括ほうかつ火箭かせん特性とくせいさんすう设计论值てき偏差へんさ,飞行环境あずか预先估计值的偏差へんさとう
  • 建立こんりゅう火箭かせん运动火箭かせん设计中有ちゅうう关参すうてき关系。

まいり[编辑]

参考さんこう文献ぶんけん[编辑]

  1. ^ Thomson, William T. Introduction to Space Dynamics. New York: Wiley. 1961.