دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی ویرایش: 1 نویسندگان: Ashish Tewari (auth.) سری: Modeling and Simulation in Science, Engineering and Technology ISBN (شابک) : 9780817644376, 9780817644383 ناشر: Birkhäuser Basel سال نشر: 2007 تعداد صفحات: 566 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 10 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب پویایی پرواز فضایی و فضایی: مدلسازی و شبیه سازی با MATLAB® و Simulink®: مهندسی خودرو و هوافضا، ترافیک، مدلسازی ریاضی و ریاضیات صنعتی، روشهای عددی و محاسباتی در مهندسی، ریاضیات کاربردی/روشهای محاسباتی مهندسی، کاربردهای ریاضیات، سیستم
در صورت تبدیل فایل کتاب Atmospheric and Space Flight Dynamics: Modeling and Simulation with MATLAB® and Simulink® به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب پویایی پرواز فضایی و فضایی: مدلسازی و شبیه سازی با MATLAB® و Simulink® نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
وسایل نقلیه هوافضای مدرن، مانند شاتل فضایی، سایر وسایل پرتاب، و موشک های بالستیک دوربرد، بین پروازهای جوی و فضایی تفاوتی قائل نمی شوند. با این حال، اکثر متون در مورد دینامیک پرواز، این تمایز مصنوعی را ایجاد می کنند و بنابراین به طور همزمان هواپیما و فضاپیما را پوشش نمی دهند. با پر کردن این شکاف در ادبیات، Atmospheric and Space Flight Dynamics یک ارائه یکپارچه است که نشان می دهد که این دو رشته در واقع از یک مجموعه اصول فیزیکی تکامل یافته اند.
ویژگی های کلیدی:
* معرفی طیف وسیعی از موضوعات مدرن در یک ارائه قابل دسترس و در عین حال ریاضی دقیق
* بسیاری از مثال های عددی و شبیه سازی با استفاده از MATLAB® و Simulink< SUP>® کاملاً در سراسر کار یکپارچه شده است
* شبیهسازیهای ارائهشده - معمولاً در کتابهایی با موضوع مشابه یافت نمیشوند - هم واقعبینانه و هم آموزنده هستند
* مثالها به خوانندگان اجازه میدهند به راحتی شبیه سازی های خود را برای هواپیما، موشک، وسایل پرتاب، وسایل نقلیه ورود مجدد و فضاپیما بسازند
* نرم افزار به عنوان یک ابزار آموزشی و عملی استفاده می شود و از رویکرد \"کتاب آشپزی\" که در آثار دیگر
* مطالب تکمیلی و کد MATLAB/Simulink در http://home.iitk.ac.in/~ashtew/index_files/page0009.htm
* Nu تصاویر متعدد و تمرینات پایان فصل
* راهنمای راه حل های جداگانه ای که در صورت درخواست در اختیار مربیان قرار می گیرد
این کار در درجه اول به عنوان یک کتاب درسی برای دانشجویان پیشرفته مقطع کارشناسی و مقطع کارشناسی ارشد مفید است. همچنین یک مرجع عالی یا راهنمای خودآموز برای محققان و شاغلین در مهندسی هوافضا، هوانوردی، مهندسی مکانیک، دینامیک، اختر دینامیک، هوانوردی و فضانوردی.
Modern aerospace vehicles, such as the space shuttle, other launch vehicles, and long-range ballistic missiles, do not discriminate between atmospheric and space flight. Most texts on flight dynamics, however, make this artificial distinction and therefore do not simultaneously cover aircraft and spacecraft. Bridging this gap in the literature, Atmospheric and Space Flight Dynamics is a unified presentation, demonstrating that the two disciplines have actually evolved from the same set of physical principles.
Key features:
* Introduction to a broad range of modern topics in an accessible, yet mathematically rigorous presentation
* Many numerical examples and simulations utilizing MATLAB® and Simulink® fully integrated throughout the work
* Simulations presented—usually not found in books on the same topic—are both realistic and instructive
* Examples allow readers to easily build their own simulations for aircraft, missiles, launch vehicles, reentry vehicles, and spacecraft
* Software is used as an instructional, hands-on tool, moving away from the "cookbook" approach found in other works
* Supplementary material and MATLAB/Simulink code available at http://home.iitk.ac.in/~ashtew/index_files/page0009.htm
* Numerous illustrations and end-of-chapter exercises
* Separate solutions manual available to instructors upon request
Primarily useful as a textbook for advanced undergraduate and beginning graduate-level students, the work is also an excellent reference or self-study guide for researchers and practitioners in aerospace engineering, aviation, mechanical engineering, dynamics, astrodynamics, aeronautics, and astronautics.
Preface......Page 6
1.2 Atmospheric and Space Flight......Page 21
1.3 Modeling and Simulation......Page 23
1.4 Summary......Page 27
2.2 Basic Definitions and Vector Operations......Page 28
2.3 Coordinate Systems and Rotation Matrix......Page 32
2.4 Euler Axis and Principal Angle......Page 35
2.5 Euler Angles......Page 38
2.6 Euler Symmetric Parameters (Quaternion)......Page 42
2.7 Rodrigues Parameters (Gibbs Vector)......Page 46
2.8 Modified Rodrigues Parameters......Page 47
2.9 Attitude Kinematics......Page 49
2.10 Summary......Page 61
3.2 Newton’s Law of Gravitation......Page 64
3.3 Gravity of an Axisymmetric Planet......Page 65
3.4 Radius of a Nonspherical Planet......Page 73
3.5 Gravitational Anomalies......Page 75
3.6 Summary......Page 76
4.2 Particle and Body......Page 78
4.2.1 Particle Kinematics in a Moving Frame......Page 80
4.3 Newton’s Laws of Motion......Page 89
4.3.1 Variable Mass Bodies......Page 93
4.3.2 Rotation and Translation of a Body......Page 95
4.4 Energy and Angular Momentum......Page 100
4.4.1 The N-Body Problem......Page 106
4.5 The Two-Body Problem......Page 108
4.5.1 Geometry of Two-Body Trajectories......Page 113
4.5.2 Lagrange’s Coefficients......Page 117
4.5.3 Kepler’s Equation for Elliptical Orbit......Page 120
4.5.4 Position and Velocity in a Hyperbolic Trajectory......Page 127
4.5.5 Parabolic Escape Trajectory......Page 130
4.6 Summary......Page 131
5.2 Celestial Frame and Orbital Elements......Page 135
5.2.1 Orbit Determination......Page 138
5.3 Spherical Celestial Coordinates and Local Horizon......Page 141
5.4 Planet Fixed Frame......Page 144
5.5 Single Impulse Orbital Maneuvers......Page 147
5.6 Multi-Impulse Orbital Transfer......Page 153
5.7 Relative Motion in Orbit......Page 156
5.8 Lambert’s Problem......Page 158
5.9 Summary......Page 167
6.2 Perturbing Acceleration......Page 171
6.3 Effects of Planetary Oblateness......Page 172
6.3.1 Sun Synchronous Orbits......Page 174
6.4 Effects of Atmospheric Drag......Page 175
6.5 Third-Body Perturbation and Interplanetary Flight......Page 177
6.5.1 Sphere of Influence and Patched Conics......Page 179
6.6 Numerical Solution to the Perturbed Problem......Page 182
6.7 Summary......Page 188
7.2 Equations of Motion......Page 190
7.3 Lagrange’s Solution......Page 192
7.4 Restricted Three-Body Problem......Page 195
7.4.1 Lagrangian Points and Their Stability......Page 197
7.4.2 Jacobi’s Integral......Page 200
7.5 Summary......Page 208
8.2 The Rocket Engine......Page 210
8.3 The Rocket Equation and Staging......Page 214
8.3.1 The Single-Stage Rocket......Page 216
8.3.2 The Multi-Stage Rocket......Page 218
8.3.3 Parallel Staging......Page 222
8.3.4 Mission Trade-Off......Page 225
8.4 Optimal Rockets......Page 227
8.4.1 Optimal Two-Stage Rocket......Page 228
8.4.2 Optimal Three-Stage Rocket......Page 230
8.5 Summary......Page 233
9.2 Introduction......Page 235
9.3 Hydrostatic Equilibrium......Page 237
9.4 Standard Atmosphere......Page 239
9.5 Exponential Model for Planetary Atmospheres......Page 246
9.6 Summary......Page 247
10.2.1 Aerodynamic Force and Moment......Page 249
10.3.1 Flow Regimes......Page 254
10.3.2 Continuum Flow......Page 255
10.3.3 Continuum Viscous Flow and the Boundary Layer......Page 258
10.3.4 Continuum Compressible Flow......Page 263
10.3.5 Rarefied Flow......Page 269
10.4 Force and Moment Coefficients......Page 271
10.5 Summary......Page 277
11.2 Ideal Momentum Theory......Page 280
11.3 Propeller Engines......Page 283
11.4.1 Ramjet Engines......Page 288
11.4.2 Turbojet and Turbofan Engines......Page 290