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1)  spacecraft charging
航天器充电
2)  Spacecraft charging effect
航天器内部充电
3)  spacecraft surface charging
航天器表面充电
4)  liquid-filled spacecraft
充液航天器
1.
The model for the liquid-filled spacecraft was established,where the viscous boundary layer model was developed to predict energy dissipation rates and liquid damping in fully-filled tank of spacecraft.
建立了充液航天器动力学模型并考虑液体燃料粘性边界层效应。
2.
In this paper attitude dynamics of liquid-filled spacecraft with solar wings which has a flexible shaft is studied.
本文研究了带挠性轴太阳帆板充液航天器流-弹-固耦合动力学问题,首先由系统对质心的动量矩定理导出了系统动力学方程,接着分析了航天器贮箱内液体涡旋运动、太阳帆板挠性轴扭转运动,最后给出了航天器姿态角速率与液体涡旋运动、挠性轴扭转运动的关系式,给出了数值结果,分析了液体涡旋运动、挠性轴扭转运动对航天器姿态运动的影响。
5)  liquid-filled spacecraft test
充液航天器试验
1.
Three-dimensional numerical analysis of liquid-filled spacecraft test;
充液航天器试验的三维数值分析
6)  Flexible liquid spacecraft
挠性充液航天器
1.
Flexible liquid spacecraft is a rigid-liquid-flexible couple vehicle with variable parameters and model uncertainty.
根据挠性充液航天器刚液柔强耦合、变参数及模型不确定的特点,研究了一种神经网络输出变结构控制算法。
补充资料:航天器表面充电
      空间带电粒子沉积在航天器表面上引起的充电现象。航天器在空间运行过程中,受到周围等离子体、高能带电粒子的轰击以及太阳电磁辐射引起的光电子发射等影响,使航天器表面沉积一定数量的电荷,相对周围空间具有一定的电位。航天器互相绝缘的各部分沉积有不等量的电荷时,它们之间便形成一定的电位差。航天器表面充电的程度主要取决于光照条件、周围等离子体环境和航天器的表面材料。航天器在距地面几千到上万公里的范围内运行,受阳光照射时表面一般带正电荷,处于低正电位;在地球的阴影区或背向太阳时,表面一般带负电荷,处于低负电位。磁层亚暴时(见空间飞行环境),地球静止轨道卫星会受到能量在几十至几百千电子伏的等离子体的轰击。尤其是卫星在地球阴影中时,可能发生严重的表面充电现象,使它相对周围空间的负电位可达几千甚至上万伏,在一些相互绝缘的部分之间可能出现几千伏的电位差。当电位差超过某些部件所能承受的电压时便会发生放电现象,一些部件可能被击穿,而且放电电弧所发生的电磁干扰和电磁脉冲也会严重影响甚至破坏卫星的正常工作。为防止航天器表面严重充电以及由此引起的严重后果,经常采用的方法是严格屏蔽壳体表面上的开口处,适当选择表面材料,提高电子设备的抗干扰能力和保证良好的"接地"等。
  

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