該復試科目包含《航天技術概論》、《工程熱力學》和《機械原理》考生從中任選二門。
《航天技術基礎》第一部分 《航天技術概論》 (50分)
1. 掌握航天器的分類與系統組成,以及衛星平臺的定義。
2.掌握航天發射場的選址依據,以及面向各類地球軌道的發射過程。
3.了解空間環境對航天活動開展與航天器正常運行的影響。
4.掌握霍曼轉移軌道的設計方法,以及軌道攝動和軌道保持與控制的概念。
5.了解火箭發動機的工作原理,掌握齊奧爾科夫斯基公式的理論推導。
6.了解航天器姿態控制中各類敏感器與姿態執行機構的工作原理,掌握航天器姿態的確定與控制方法。
7.掌握航天器有效載荷的定義,以及航天任務與軌道選擇的關系。了解航天器再入返回的方式及其特點。
《航天技術基礎》第二部分 《工程熱力學》 (50分)
1. 基本概念
熱力系、界面與外界、平衡狀態、狀態參數、過程量、熱量與功、狀態方程、表壓與真空度、分壓力、可逆過程與不可逆過程、理想氣體與實際氣體、熵變、熵流、熵產、音速、馬赫數、滯止參數、節流及焦耳-湯姆遜效應、余隙容積、壓縮因子、飽和狀態、未飽和水與過熱蒸汽、濕蒸汽、流體的臨界狀態與流動的臨界狀態、循環凈功與循環凈熱量、循環熱效率、制冷系數與制熱系數等。
2. 基本定律
1) 熱力學第一定律; 2) 熱力學第二定律;3)熵方程; 4) 卡諾定律、卡諾循環和克勞修斯積分式內容及應用; 5) 熱能中的可用能及其不可逆損失分析。
3. 常用工質熱力性質
1) 理想氣體性質及其計算; 2) 理想混合氣體性質及其計算; 3) 水蒸氣熱力性質的圖表計算法;
4. 熱力過程、熱力循環以及氣體流動
1) 熱力過程的狀態參數、熱量與功的計算及其圖示。 2) 充放氣過程分析; 3) 氣體流動過程的分析;4) 基本蒸汽動力循環分析計算及其提高熱效率的主要措施; 5) 基本氣體動力循環的分析計算及其提高熱效率的主要措施。
《航天技術基礎》第三部分 《機械原理》 (50分)
1.機械原理研究的對象和內容。
2.平面機構的組成和運動簡圖的繪制;平面機構自由度;平面機構的組成原理及結構分析。
3.用速度瞬心法進行機構的速度分析;用相對運動圖解法進行機構的運動分析;用解析法進行機構的運動分析。
4.移動副、螺旋副、轉動副中的摩擦和自鎖;機械的效率與自鎖的關系。
5.平面四桿機構的基本類型及其演化;平面連桿機構的工作特性;平面連桿機構的設計。
6.凸輪機構的應用與分類;從動件的運動規律及繪制;用圖解法設計凸輪的輪廓曲線;用解析法設計凸輪的輪廓曲線及刀具加工的軌跡;凸輪機構基本尺寸的確定(基圓半徑與壓力角的關系、滾子半徑與凸輪的關系、平底從動件的平底長度的確定)。
7.齒輪機構的優缺點;齒廓嚙合基本定律及共軛齒廓;漸開線的形成、特性及漸開線齒廓的嚙合;漸開線標準直齒圓柱齒輪的參數和尺寸計算;漸開線直齒圓柱齒輪的嚙合過程、正確嚙合條件、中心距、連續傳動的條件;漸開線齒廓的切齒方法和原理;漸開線齒廓發生根切的原由及不發生根切的方法;變位齒輪的加工原理、尺寸參數;變位齒輪傳動的類型;平行軸斜齒圓柱齒輪機構和圓錐齒輪機構齒廓的形成、參數和尺寸計算、當量齒輪;蝸桿機構齒廓的形成、參數和尺寸計算。
8.輪系的分類和應用;定軸輪系、周轉輪系和混合輪系的傳動比計算;行星輪系各輪齒數的選配條件。
9.棘輪機構、槽輪機構、不完全齒輪機構、凸輪間歇運動機構、萬向節連軸節機構、螺旋機構的組成和工作原理。
10.周期性速度波動調節中飛輪的設計原理。
11.機械平衡的目的及類型;剛性轉子的平衡原理、不平衡量的測定及平衡精度;簡單介紹剛性轉子的平衡實驗;平面機構的靜平衡。
12. 機器的機械效率和自鎖。
13. 機器的等效動力學模型;運動學方程建模;飛輪設計。
參考書目錄:
[1] 褚桂柏,《航天技術概論》,中國宇航出版社,2002.
[2] 沈維道,《工程熱力學》,高等教育出版社,2007年;
[3] 《機械原理》(第七版)鄭文緯、吳克堅,高等教育出版社,1997年;
[4] 《機械原理》(第3版)劉靜、杜靜,機械工業出版社,2019年。
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