Lichtbogenantriebe für Weltraumaufgaben:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Stuttgart
Teubner
1992
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Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | Literaturverz. S. 137 - 147 |
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adam_text | LICHTBOGENANTRIEBE FUER WELTRAUMAUFGABEN VON DR.-ING. HABIL. MONIKA
AUWETER-KURTZ PRIVATDOZENTIN AN DER UNIVERSITAET STUTTGART MIT 117
BILDERN MIT EINEM GELEITWORT VON PROF. DR. ERNST MESSERSCHMID INSTITUT
FUER RAUMFAHRTSYSTEME UNIVERSITAET STUTTGART B. G. TEUBNER STUTTGART 1992
INHALTSVERZEICHNIS: 1 EINLEITUNG 1 2 UEBERBLICK UEBER ELEKTRISCHE
RAUMFAHRTANTRIEBE 5 2.1 WIDERSTANDSBEHEIZTE ANTRIEBE 5 2.2
LICHTBOGENANTRIEBE 6 2.2.1 INSTATIONAERE BETRIEBSWEISE 7 2.2.2
QUASISTATIONAERE BETRIEBSWEISE 7 2.2.3 KONTINUIERLICHE BETRIEBSWEISE 8
2.3 ELEKTROSTATISCHE ANTRIEBE 8 2.3.1 KAUFMAN-TRIEBWERK 2.3.2
RADIOFREQUENZ-IONEN-TRIEBWERK 2.3.3 KONTAKTIONISATIONSTRIEBWERK 2.3.4
FELDEMISSIONSTRIEBWERK 2.3.5 AUSLEGUNGSKRITERIEN 3 ANALYSE ELEKTRISCHER
ANTRIEBSSYSTEME 3.1 KENNGROESSEN 3.1. L.EFFEKTIVE AUSTRITTSGESCHWINDIGKEIT
3.1.2.SPEZIFISCHE SCHUBLEISTUNG 3.1.3 SPEZIFISCHE ENERGIE 3.1.4
SPEZIFISCHER SCHUB ODER MAXIMALE STARTBESCHLEUNIGUNG 3.2 ABLEITUNG UND
DISKUSSION DER RAKETENGLEICHUNG 3.3 WIRKUNGSGRADE 3.3.1
SCHUBWIRKUNGSGRAD 3.3.2 THERMISCHER WIRKUNGSGRAD 3.3.3 WIRKUNGSGRAD DER
EINGEFRORENEN STROEMUNG 3.3.4 SCHUBWIRKUNGSGRAD FUER IONEN- UND
MPD-ANTRIEBE 3.3.5 WIRKUNGSGRADBESCHRAENKUNG FUER
MPD-EIGENFELDBESCHLEUNIGER 3.4 OPTIMIERUNG ELEKTRISCHER ANTRIEBSSYSTEME
MIT HILFE DER RAKETENGLEICHUNG 3.4.1 OPTIMIERUNG VON MPD- UND
IONENANTRIEBEN MIT HILFE DER RAKETENGLEICHUNG 3.5 OPTIMIERUNG EINER
TRANSPORTRATE 3.5.1 OPTIMIERUNG VON MPD- UND IONENANTRIEBEN UNTER
BERUECKSICHTIGUNG EINER TRANSPORTRATE 3.6 SYSTEMBETRACHTUNGEN
INHALTSVERZEICHNIS VII 4 ALLGEMEINE GRUNDLAGEN FUER LICHTBOGENTRIEBWERKE
37 4.1 LICHTBOGEN 37 4.1.1 ZUENDUNG DES LICHTBOGENS 38 4.2
KATHODENBEREICH 38 4.2.1 THERMISCHE EMISSION 39 4.2.2 FELDVERSTAERKTE
GLUEHEMISSION 41 4.2.3 VOLUMENIONISATION 41 4.2.4 RAUMLADUNGSSCHICHT VOR
DER KATHODE 42 4.2.5 KATHODENANSATZ BEI LICHTBOGENANTRIEBEN 43 4.2.5.1
DIE KALTE KATHODE 43 4.2.5.2 DIE HEISSE KATHODE 45 4.3 ANODENBEREICH 52
4.4 PLASMASAEULE DES LICHTBOGENS 53 4.4.1 ELEKTRISCHER STROM 53 4.4.2
GLEICHGEWICHTSZUSTAND 54 4.4.3 ELEKTRISCHE LEITFAEHIGKEIT 54 4.5
GRUNDGLEICHUNGEN ZUR BESCHREIBUNG EINER PLASMASTROEMUNG 55 4.5.1
MAXWELLGLEICHUNGEN 56 4.5.2 OHMSCHES GESETZ 56 4.5.3
KONTINUITAETSGLEICHUNG 57 4.5.4 BEWEGUNGSGLEICHUNG 57 4.5.5
ENERGIEGLEICHUNG 57 4.5.6 ZUSTANDSGIEICHUNG 58 4.6
BESCHLEUNIGUNGSMECHANISMEN IN LICHTBOGENTRIEBWERKEN 58 5 ZUR PROBLEMATIK
VON BODENTESTS 61 5.1 VAKUUMSYSTEM 61 5.1.1 DIFFUSIONSPUMPEN 61 5.1.2
WAELZKOLBENPUMPEN 62 5.1.3 DAMPFEJEKTORPUMPEN 62 5.2 EINFLUSS DES
VAKUUMTANKS 63 5.3 EINFLUSS DES RESTGASES 63 5.4 SCHUBMESSUNG 64 5.4.1
SCHUBMESSUNG AN KONTINUIERLICH BETRIEBENEN LICHTBOGENGERAETEN 64 5.4.2
SCHUBMESSUNG AN GEPULSTEN LICHTBOGENGERAETEN 65 VIII INHALTSVERZEICHNIS
5.5 EINFLUSS VON FEUCHTIGKEIT UND SAUERSTOFF 65 5.6 EINFLUSS DES
NETZGERAETES 67 6 THERMISCHE LICHTBOGENTRIEBWERKE 68 6.1
TREIBSTOFFAUSWAHLKRITERIEN FUER TLT 69 6.2 ANODENBEREICH 72 6.3
DUESENHAISBEREICH 73 6.3.1 HELLER-ELENBAAS-MODELL 74 6.3.2
STINE-WATSON-MODELL 74 6.3.3 ZWEIKANALMODELL 75 6.4 KUEHLUNG DER
TRIEBWERKSDUESE 75 6.4.1 STRAHLUNGSKUEHLUNG 76 6.4.2 REGENERATIVKUEHLUNG 76
6.5 MISSIONEN 78 6.6 TRIEBWERKSENTWICKLUNGEN 79 6.6.1 TLT DER 1
KW-KLASSE 79 6.6.2 TLT DER 10-30 KW-KLASSE 81 6.6.3 TLT HOHER
ELEKTRISCHER LEISTUNG 83 7 MAGNETOPLASMADYNAMISCHE TRIEBWERKE 84 7.1
MAGNETISCHER DRUCK 85 7.2 MAGNETISCHE REYNOLDSZAHL 86 7.3
TREIBSTOFFAUSWAHLKRITERIEN FUER MPD-TRIEBWERKE 87 7.4 ANODENBEREICH IN
MPD-TRIEBWERKEN 88 7.4.1 STRAHLUNGSKUEHLUNG DER ANODE 88 7.4.2
ANODENFALLSPANNUNG 89 7.5 MPD-EIGENFELDBESCHLEUNIGER 90 7.5.1 SCHUB
EINES MPD-EIGENFELDBESCHLEUNIGERS 91 7.5.2 INSTABILITAETEN BEI
MPD-EIGENFELDBESCHLEUNIGERN 94 7.5.2.1 INSTABILITAETEN DER
LICHTBOGENSAEULE 94 7.5.2.2 ANODENINSTABILITAETEN 95 7.5.2.3 DISKUSSION
DER INSTABILITAETEN 95 7.5.3 ZUSAETZLICHE TREIBSTOFFAUSWAHLKRITERIEN 99
INHALTSVERZEICHNIS IX 7.5.4 EINFLUSS DES BETRIEBSMODUS 99 7.5.5
NUMERISCHE SIMULATION 101 7.5.5.1 BERECHNUNG DER STROMDICHTEVERTEILUNG
102 7.5.5.2 BERECHNUNG DER ELEKTRONENTEMPERATUR 103 7.5.5.3 BERECHNUNG
DER PLASMASTROEMUNG 103 7.5.6 TRIEBWERKSENTWICKLUNGEN 108 7.5.6.1
STATIONAERE MPD-EIGENFELDBESCHLEUNIGER 108 7.5.6.2 QUASISTATIONAERE
MPD-EIGENFELDBESCHLEUNIGER 112 7.6 FREMDFELDBESCHLEUNIGER 114 7.6.1
BEWEGUNG VON LADUNGSTRAEGERN IN STATIONAEREN ELEKTROMAGNETISCHEN FELDERN
114 7.6.2 MPD-TRIEBWERK MIT KOAXIALEM FREMDFELD 115 7.6.2.1
ROTATIONSFREQUENZ DES PLASMAS 116 7.6.2.2 HALLPARAMETER 117 7.6.2.3
ELEKTRISCHE LEITFAEHIGKEIT 118 7.6.2.4 SCHUBERZEUGUNG 119 7.6.2.5
ZUSAETZLICHE TREIBSTOFFAUSWAHLKRITERIEN 120 7.6.2.6
TRIEBWERKSENTWICKLUNGEN 120 7.6.3 HALLIONENTRIEBWERK 122 7.6.3.1
TREIBSTOFFAUSWAHLKRITERIEN 122 7.6.3.2 TRIEBWERKSENTWICKLUNGEN 123 7.7
INSTATIONAERE GEPULSTE MPD-TRIEBWERKE 123 7.7.1
PARALLELSCHIENENBESCHLEUNIGER 124 7.7.1.1 ANALYSE DES
ERSATZSCHALTKREISES 124 7.7.1.2 ANALYSE DER GASENTLADUNG 126 7.7.1.3
ZUSAETZLICHE TREIBSTOFFAUSWAHLKRITERIEN 127 7.7.1.4
TRIEBWERKSENTWICKLUNGEN 127 7.7.2 INDUKTIVES FLACHSPULENTRIEBWERK 128 8
LICHTBOGENBESCHLEUNIGER FUER PLASMAWINDKANAELE 130 8.1 THERMISCHE
PLASMAGENERATOREN FUER WINDKANAELE 131 8.1.1 HOHLELEKTRODENBRENNER 131
8.1.2 TPG IN KONSTRIKTORBAUWEISE 132 8.2 MAGNETOPLASMADYNAMISCHE
GENERATOREN FUER WINDKANAELE 133 8.2.1 EIGENFELD-MPG 134 9
LITERATURVERZEICHNIS 137 SACHWORTVERZEICHNIS 148
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