空间制导控制在航空领域有何意义?
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从力学受力的观点来看,增强体起增强作用,它是承力的主体,而基体起粘结作用,并具有传递载荷的功能。正因为它们的作用和分工不同,所以增强体多用高强度、高模量的纤维如玻璃纤维、硼纤维、碳纤维和石墨纤维等制作,而基体则多用具有一定韧性的低模量树脂如环氧树脂、聚酰亚胺树脂及铝合金、钛合金等制作。
复合材料设计与分析的主要研究内容为,研究增强体和基体的组成、结构和物理、力学性质;研究不同增强体表面的物理、化学处理方法和处理前后的表面化学组成与结构的变化;增强体与基体的复合机理及复合后两相界面微观结构的特性对复合材料宏观力学性能的关系;单一纤维或混杂纤维的铺层设计;概率微观结构理论在复合材料设计中的应用以及复合材料受力损伤表征和剩余强度预估;复合材料无损检测等。
复合材料的设计与分析以复合材料力学为基础,,而复合材料力学一般是从微观、细观和宏观三个层次上研究力学性能的。
空间制导控制
空间制导控制是研究各类航天器在运行中关于轨道和姿态运动的制导和控制问题的。这些航天器包括人造地球卫星、宇宙飞船,空间探测器、空间站等。
所谓制导就是导引并自动控制飞行器按预定的飞行路线或预定的导引规律进行飞行之意。实现制导过程的系统装置称制导系统,它一般又包括导引分系统和控制分系统,在整个制导过程中,两者密切联系。而所谓控制一般是指操纵某种对象或过程按其预定程序或要求进行运动。它与制导的概念相比是无需外界导引信息的输入。不过,有时有些问题,二者也可混为一谈。例如,弹道式导弹的惯性制导系统有时也被称作弹道式导弹的飞行控制系统。
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