词条 | 航天系统工程 |
释义 | 航天系统工程(space systems engineering)是一类典型的工程系统工程。航天系统的研制和管理为系统工程的理论和方法的应用提供了重要的实践条件,航天系统工程的实践又丰富和发展了系统工程的内容,因而它也是应用系统工程的最大受益者。 简介20世纪40年代初,在电子系统的研制中,开始采用系统工程概念并取得了良好效果。50年代中期,在航天系统和军事系统的研制中出现了大系统的新型设计法,为现代系统工程奠定了基础。60年代初期,系统工程在阿波罗工程中的成功运用,标志着系统工程作为一门科学的组织管理技术开始被人们普遍接受和推广应用。 航天系统组成及特点航天系统是由航天器、航天运输系统、航天器发射设施、航天测控系统、用户设备(系统)以及其他保障设备组成的完成特定航天任务的工程系统。航天系统的特点是规模庞大、技术复杂、质量可靠性要求高、耗资大、研制周期长、社会和经济效益显著。一些典型的航天系统,如“人造地球卫星”1号工程、阿波罗工程、美国航天飞机工程等都是现代典型的大工程系统。 工程实例“人造地球卫星”1号工程苏联于50年代中期组织实施的第一颗人造地球卫星工程。主要包括:研制“卫星“号运载火箭,改建拜科努尔发射场,研制卫星本体和卫星携带的科学探测仪器,建立地面观测网。苏联在1957年10月 4日成功地发射了世界上第一颗人造地球卫星──“人造地球卫星”1号,开创了人类航天的新纪元。 阿波罗工程美国于60年代至70年代组织实施的载人登月航天工程,或称阿波罗计划。这一工程的目的是实现载人登月飞行和人对月球的实地考察,为载人行星飞行和探测进行技术准备。除二次世界大战中的V-2工程和曼哈顿计划(它们的规模要小得多),阿波罗工程是人类科学技术史上少有的大型工程系统,它的完成是世界航天史上具有划时代意义的一项成就。 美国航天飞机工程美国于70年代初至80年代初组织实施的可重复使用的大型载人航天器工程。主要包括:研制航天飞机系统,建设发射场和着陆场,确定固体火箭助推器的回收方案,建设助推器的修复设施,改造和扩建测控系统。航天飞机是把运载火箭、载人飞船和飞机的技术结合起来的一种新型航天运输工具,它充分利用了现代航天和航空领域内的各种成熟的先进技术,以及现代科学技术的众多领域的新成就。整个工程是由政府机构、工业企业和高等院校的庞大队伍合作,运用系统工程的方法组织实施的。工程历时约12年,于1982年结束,耗资约150多亿美元。这一工程的完成为人类提供了全新的航天运输工具,成为世界航天史上的一个重要里程碑。 航天系统工程特点适应航天系统的特点形成了现代航天系统工程方法,它具有以下主要特点: ① 建立总设计师制度和总体设计机构对航天系统进行系统设计和管理。航天系统和组成它的各大系统通常都设有总设计师和总体设计机构──总体设计部。总体设计部是按航天系统总体要求组织起来的科学家、工程师的常设集体,是工程系统的总体论证和设计机构。航天系统的总体设计部是在50年代中期导弹系统的总体设计部基础上发展起来的,它成为航天系统工程的计划领导人对整个航天计划实施科学领导所必不可少的参谋机构。总体设计部在航天系统研制和管理中的重要作用,使人们确认总体设计机构的概念在现代大系统管理中的地位。 ② 利用管理信息系统对航天系统进行科学的系统管理。航天管理信息系统是在50年代军事信息系统基础上发展起来的,由电子计算机管理的高度自动化的航天工程指挥控制系统在60年代达到了相当完善的程度,成为一种整体化管理信息系统,同时指挥着上万人甚至几十万人的活动。 ③ 采用系统仿真技术对航天系统进行系统分析和评价。从航天系统的初始概念设计到系统研制和使用,不同型式的仿真得到了广泛应用,以实现事前的工程分析、可靠性分析和技术经济综合评价等。例如,在阿波罗工程中应用电子计算机进行各种仿真,确保了各项试验研究准确地按期完成,终于在1969年7月16日通过“阿波罗”11号飞船把 3名宇航员送到月球并安全返回地面。 在航天系统工程的实践中,还进一步完善和发展了计划协调技术(PERT)、质量控制技术等。 |
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