基于独立性公理的模块化发动机方案选择引言如上所述,探空火箭已经从早期的气象探测、核试验取样、生物实验等传统探测项目,发展到长时间微重力实验、极光焦耳热效应、稀薄大气电加热、离子漂移与分布函数、电子温度与密度、外逸层极尖区离子外流等各类新型地球物理探测项目和新型空间技术实验项目
自然的,对火箭的要求更高,需要探测的高度更高,跨度更大
面对日益增长的各类探测需求,也为了扩大应用范围和提高经济效益,探空火箭将进一步向固体化、系列化、低成本的方向发展
其中,系列化的目的,在于解决产品种类的有限性和使用需求的广泛性之间的矛盾,用较少的品种和规格的产品来最大限度、且较经济合理地满足需求[19],探空火箭的系列化规划至关重要,便于适应运载质量和运载高度的不同要求
实现系列化的根本技术途径是采用系统模块化方法和模块化设计
基于系统模块化原理的系列化探空火箭型谱规划,有助于提高研发效率、降低研制成本、缩短研发周期、提高火箭系统可靠性[20][21]
本章根据系统模块化原理,针对发动机进行模块化设计
采用独立性公理方法,对型谱的发动机组成进行分析,得到设计功能相互独立的准耦合设计模型,指导发动机方案选择
2系列化探空火箭发动机模块化需求3
1模块化设计模块化设计,通过多种模块构成子系统,通过子系统之间多样化的有机结合方式构成产品系统
通过模块化设计,构成型谱,从中选择构成不同的产品,满足不同的需求
模块化设计有以下优点:①对产品研发的贡献
模块高度集成了已有的知识经验,代表一种优良的功能,在产品设计中使用这些成熟的模块,可以大幅降低设计风险,提高可靠性
②有利于有效控制成本和提高工作效率
成熟模块设计的重用、并行的产品开发和测试,可以大大缩短生产制造周期
③对生产组织的贡献
模块化后,设计任务很自然的分解成几个部分,这就为不同团队的分工合作提供了可能,只要团队间规范合作形式和彼此之间的