大功率空間核電推進(jìn)技術(shù)研究進(jìn)展
發(fā)布時(shí)間:2022-01-25 14:07
大功率空間核電推進(jìn)系統(tǒng)是空間核電源技術(shù)和大功率電推進(jìn)技術(shù)的高度融合,具有高能量密度、超高比沖、較大推力的優(yōu)勢(shì),可適用于超大型航天器軌道轉(zhuǎn)移任務(wù)、遠(yuǎn)距離無(wú)人深空探測(cè)任務(wù)、載人火星等大型深空探測(cè)任務(wù),能夠極大地拓展人類深空探測(cè)的能力。本文針對(duì)大功率空間核電推進(jìn)技術(shù),對(duì)其工作原理和系統(tǒng)組成進(jìn)行了介紹,同時(shí)開(kāi)展了關(guān)鍵技術(shù)梳理,重點(diǎn)歸納了國(guó)內(nèi)外在技術(shù)領(lǐng)域的研究歷程和最新進(jìn)展。
【文章來(lái)源】:推進(jìn)技術(shù). 2020,41(01)北大核心EICSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:16 頁(yè)
【文章目錄】:
1 引言
2 工作原理及系統(tǒng)組成
3 國(guó)內(nèi)外研究情況
3.1 空間核電推進(jìn)系統(tǒng)總體技術(shù)
3.2 空間核反應(yīng)堆電源系統(tǒng)技術(shù)
3.2.1 空間核反應(yīng)堆技術(shù)
3.2.2 高效空間大功率核能熱電轉(zhuǎn)換技術(shù)
3.3 大功率電推進(jìn)系統(tǒng)技術(shù)
3.3.1 大功率電推力器技術(shù)
3.3.2 大功率電源處理單元技術(shù)
3.3.3 大流量高精度貯供單元技術(shù)
3.4 輕質(zhì)空間大功率熱排放技術(shù)
4 展望
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]氦-氙混合氣體物性對(duì)布雷頓循環(huán)影響分析[J]. 楊謝,石磊. 原子能科學(xué)技術(shù). 2018(08)
[2]千瓦級(jí)空間核反應(yīng)堆電源發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 王曉博. 工程技術(shù)研究. 2017(10)
[3]月球基地閉環(huán)核能磁流體發(fā)電技術(shù)初步研究[J]. 劉飛標(biāo),朱安文. 載人航天. 2017(02)
[4]磁流體發(fā)電系統(tǒng)在空間電源中的應(yīng)用研究[J]. 劉飛標(biāo),朱安文,唐玉華. 航天器工程. 2015(01)
[5]SiC材料及器件的應(yīng)用發(fā)展前景[J]. 王守國(guó),張巖. 自然雜志. 2011(01)
本文編號(hào):3608674
【文章來(lái)源】:推進(jìn)技術(shù). 2020,41(01)北大核心EICSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:16 頁(yè)
【文章目錄】:
1 引言
2 工作原理及系統(tǒng)組成
3 國(guó)內(nèi)外研究情況
3.1 空間核電推進(jìn)系統(tǒng)總體技術(shù)
3.2 空間核反應(yīng)堆電源系統(tǒng)技術(shù)
3.2.1 空間核反應(yīng)堆技術(shù)
3.2.2 高效空間大功率核能熱電轉(zhuǎn)換技術(shù)
3.3 大功率電推進(jìn)系統(tǒng)技術(shù)
3.3.1 大功率電推力器技術(shù)
3.3.2 大功率電源處理單元技術(shù)
3.3.3 大流量高精度貯供單元技術(shù)
3.4 輕質(zhì)空間大功率熱排放技術(shù)
4 展望
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]氦-氙混合氣體物性對(duì)布雷頓循環(huán)影響分析[J]. 楊謝,石磊. 原子能科學(xué)技術(shù). 2018(08)
[2]千瓦級(jí)空間核反應(yīng)堆電源發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 王曉博. 工程技術(shù)研究. 2017(10)
[3]月球基地閉環(huán)核能磁流體發(fā)電技術(shù)初步研究[J]. 劉飛標(biāo),朱安文. 載人航天. 2017(02)
[4]磁流體發(fā)電系統(tǒng)在空間電源中的應(yīng)用研究[J]. 劉飛標(biāo),朱安文,唐玉華. 航天器工程. 2015(01)
[5]SiC材料及器件的應(yīng)用發(fā)展前景[J]. 王守國(guó),張巖. 自然雜志. 2011(01)
本文編號(hào):3608674
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/hangkongsky/3608674.html
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