中国航天与系统工程

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中国航天系统工程

中国航天系统工程

中国航天系统工程郭宝柱中国航天科技集团公司科技委 北京 100037中国航天科技工业创建以来,管理体制历经调整变化,航天产品不断更新换代,而系统工程方法却是中国航天几十年管理实践不变的主旋律。

中国航天在运载火箭、人造卫星、宇宙飞船和导弹武器的研制实践中成功地发展形成了一套有效的系统工程方法,包括总体设计部、研制程序、工作分解结构、技术状态控制和阶段评审等。

中国航天业经历了一个起伏跌宕的发展过程,面对新形势的挑战和跨越式发展的要求,必须运用钱学森提出的从定性到定量综合集成的方法。

中国航天科技工业,在改进和完善工程系统工程方法的同时,也在社会系统工程方法研究上跨出实质性的一步。

一、航天系统工程方法中国航天系统产品是指运载火箭,人造卫星,载人飞船和导弹武器系统,也称为航天型号。

系统工程从需求出发,综合多种专业技术,通过分析、综合、试验和评价的反复迭代过程,开发出一个总体性能优化的系统产品。

一个航天型号的研究、设计、试验、生产是一个复杂的组织管理过程,必须考虑到从概念研究到部署使用全寿命周期活动的要求;必须综合集成多种学科和专业技术,包括一些必须事先攻关的前沿技术;必须组织成千上万科技人员和管理人员在十几年的研制过程中协同工作;同时,必须保持在整个研制过程中技术、经费和进度的协调进展。

系统工程方法是组织管理这些航天型号系统研制工作的唯一选择。

在国外对系统工程讨论和实践的同时,中国航天科技工业通过研制管理实践同样获得了对这种系统方法的认识。

从早期自行设计的型号开始,中国航天的科技和管理人员就在进行着系统工程方法的探索,并总结了一套具有中国特色、符合科学规律的工作规范,为中国航天系统工程方法的发展奠定了基础。

1978年钱学森在文汇报上发表的文章《组织管理的技术-系统工程》,是对中国航天创建和发展时期系统工程实践的总结和理论上的升华。

今天在中国航天科技工业,重视系统总体作用,按研制程序开展工作,充分进行地面试验,严格控制技术状态,强调阶段评审,无论对于科技人员和管理人员都已经是一种自觉的行动。

中国航天系统工程

中国航天系统工程
的建设与发展起到了重大作用 。
1 7 年 ,钱老发表 了 《 98 组织管 理 的技术—— 系统 工程 》的论 文, 对系统工程的概念 、内容、在我 国
的发展、理论基础及应用前景等作 了深刻的阐述。1 7 9 9年,钱老提 出 了建立系统学的任务。1 8 年 出版 92
了 《 系统工程 》一书。同年 5月 , 论 航 天部成立 了从事 系统工程理论与 应用研究的研究所。1 8 9 6年开始 了
实践中形成与发展的中国航天系统工程
6 O年来 ,在航天事业的实践 中,形成与发展 了我国航天系统工程
的理念 、体系与方法 ,保障了我国航天事业健康 、持续地发展 ,同时也 为我国管理科学积累了新鲜经验。
2 世纪 4 年代 ,国际上提 出并开展 了一般系统理论与研究 ,二战 O O
以后一系列重大的国防与航天计划有力地 推动了系统工程理论与方法的
维普资讯
中国航天系统工程
◎ 王礼恒
我国航 天事业走过 了 5 年辉煌的历程,在中央的正确领导和全 国 O 人民的大力支持下 , 经过几代航天人的努力奋斗 , 取得 了以 “ 两弹一星” 和 “ 载人航 天”为代表的巨大成就 ,培育 了航天精神 、“ 两弹一星”精 神和 “ 载人航天”精神 ,为我 国的国民经济与国防建设 、科技发展与社 会进步,为增强综合国力 、确立我国的大 国地位作 出了重大贡献。
国特色的航天系统工程 的体系与方法 。钱学森先生在国防部第五研究院 建院后不久 ,就组建了型号总体设计部 ,这就是我国航天系统工程的开
端。7 年代 ,他又花了很多精力从事 系统工程的推广应 用和系统学的 o 理论研究。钱老 曾指 出。系统工程是组织管理 “ 系统”的规划、研究 、

2024年中国航天发展史

2024年中国航天发展史

中国航天发展史一、引言自古以来,人类对宇宙的探索就充满了无尽的渴望。

在我国,航天事业的发展始终承载着民族的梦想与希望。

从古代的观星、制历,到现代的航天科技,我国航天事业走过了漫长而曲折的道路。

本文将简要回顾中国航天发展史,展现我国航天事业从无到有、由弱变强的辉煌历程。

二、古代航天探索1.天文观测早在公元前24世纪的夏朝,我国就有了关于天文现象的记载。

古代天文学家通过观测天象,为农业生产、国家政治、军事征战等活动提供依据。

随着观测技术的不断提高,我国古代天文学取得了举世瞩目的成就。

2.制历历法是我国古代航天探索的重要成果之一。

从夏朝的《夏小正》,到战国时期的《石氏星经》,再到汉代的《太初历》,我国古代历法不断发展完善。

唐代僧一行制定的《大衍历》更是达到了当时世界最高水平。

3.火药与火箭火药是我国古代四大发明之一,为航天事业奠定了基础。

宋元时期,火药武器得到广泛应用,火箭技术逐渐成熟。

明代,我国火箭技术传入欧洲,对世界航天事业产生了深远影响。

三、现代航天事业起步1.航天机构成立1956年,我国成立国防部第五研究院,标志着现代航天事业的起步。

钱学森、任新民等一批科学家投身航天事业,为我国航天科技的发展奠定了基础。

2.第一颗人造卫星1970年4月24日,我国成功发射第一颗人造卫星“东方红一号”,成为世界上第五个独立发射卫星的国家。

这标志着我国航天事业取得了重大突破。

3.返回式卫星与载人航天1975年,我国成功发射第一颗返回式卫星,成为世界上第三个掌握卫星返回技术的国家。

1992年,我国启动载人航天工程。

2003年,神舟五号飞船成功发射,航天员杨利伟成为我国首位太空英雄。

四、航天事业快速发展1.深空探测2007年,嫦娥一号卫星成功发射,开启我国月球探测工程。

2013年,嫦娥三号探测器成功着陆月球,实现我国航天器首次月面软着陆。

2020年,嫦娥五号探测器圆满完成月球采样返回任务。

2.北斗导航系统1994年,我国启动北斗导航系统建设。

中国载人航天工程标识及空间站飞船名称探月工程详解

中国载人航天工程标识及空间站飞船名称探月工程详解
五、货运飞船名称
天梭、鲲鹏、天舟、神龙、龙舟、神骥、天马、云梯、神驹、行者
各类名称及标识的获奖作品及获奖作者见附录。其中,名称类获奖作者评选原则是以系统记录的最早提名者为获奖者。
探月工程作为当今世界高新技术领域极具挑战性、创新性、和带动性的重大活动。是国家综合实力的体现,对我国建立创新性国家,具有重大的战略意义。中国探月工程经过10年的酝酿,最终确定中国的探月工程分为“绕”、“ 落”、“回”3个阶段。
据悉,中国载人航天工程自2011年4月起,面向社会公众开展了广泛的征集活动,共收到名称作品10万余件、
标识作品9000余件。结合组委会提交的凝聚公众智慧和专家共识的征集结果,中国载人航天工程办公室广泛征求了工程领导、专家和研制人员意见建议,并反复研究,最终形成了上述命名方案并获中央政府批准。
五类名称的获奖作品(排名不分先后):
神舟六号
发射时间: 2005年10月12日9时0分0秒
发射火箭: 新型长征二号F捆绑式火箭
飞船进入轨道所需飞行时间:584秒
返回时间: 10月17日凌晨4时32分
发射地点:酒泉卫星发射中心
着陆地点:四子王草原秋韵
飞行时间/圈数: 115小时32分钟/飞行77圈
航天员:费俊龙 聂海胜
搭载物品: 共有8类64种搭载物品,其中包括香港金利来、查氏集团等知名企业标识,搭载的生物菌种、植物组培苗和作物、植物、花卉种子则用于太空育种实验。在开舱
飞船进入轨道所需飞行时间:
火箭点火升空10分钟后,飞船成功进入预定轨道 .
返回时间: 2002年4月1日 .
发射地点: 酒泉卫星发射中心 .
着陆地点: 内蒙古自治区中部地区 .
飞行时间/圈数:6天零18小时/108圈.

中国航天系统的机构组成条目

中国航天系统的机构组成条目

广东汕头科技西路 6 号 卫星应用系统、卫星通信系统
将迁往深圳
山西省太谷县新建路
133 号
空间飞行器地面设备和卫星应用产品
将迁往天津
北京市海淀区友谊路 航天器总装
104 号
小卫星研制
通信卫星领域的业务发展规划,各类通信卫星的 研发、总体设计及系统集成
科技六院 ( 067 基 航天推进技术研究院 地)
固体火箭发动机设计 固体火箭装药配方 固体发动机试验技术 情报档案所 固体发动机总装 固体发动机装药
四川省成都经济技术开发区航 战略导弹生产、火箭弹研制、火工品研
.\
院(062、 064 基 地)
天北路

下属单位
七部 研发中心
四川省成都经济技术开发区航 飞行器总体设计
天北路
7102 厂 长征机械厂
飞航导弹、海防导弹
飞航导弹总体设计 飞航导弹用冲压发动机、固体发动机、涡喷、涡扇发动机 飞航导弹控制系统 导弹雷达导引头 计量测试技术研究和测试设备 通信、计算机 结构复合材料、功能复合材料、热防护技术、分析测试技术、特种金属 材料应用、金属材料精密成形技术
.\
8357 津航计算机通讯研究 天津市河北区黄纬路
7304 厂
成都市龙泉驿区航天北路
制造厂)
涡喷发动机制造
7146 所 重庆航天机电设计院
重庆市石桥铺渝州路 60 号
地面火控系统、机载火控系统、发动机 控制系统
7140 站 四川航天计量测试研究所
四川省成都经济技术开发区航天北路
.\
4431 厂 成都燎原星光电子有限责任公司
成都市龙泉驿区星光东路 68 号 半导体器件、声表器件研制
科工七 中国航天建筑设计研究院

中国航天集团公司架构图

中国航天集团公司架构图

中国运载火箭技术研究(一院)
航天动力技术研究院(四院)
中国空间技术研究院(五院)
总体部(五部) 总装与环境工程部 系统事业部 卫星应用系统部 西安空间无线技术研究院 北京空间机电研究所 兰州空间技术物理研究所 北京空间科技信息研究所
航天推进技划部 质量技术部 西安航天动力研究所 北京航天动力研究所 上海空间推进研究所 西安航天发动机厂 北京航天试验技术研究所 西安航天动力试验技术研究所 西安航兴动力厂 西安航天计量测试研究所
二级单位
中国航天科技集团公司 三级单位
战术武器事业部 北京航天宇航系统工程研究所(一部) 北京航天发射技术研究所 北京航天伺服技术研究所 北京航天计量测试技术研究所 航天特种车研究院 研发中心 北京航天长征飞行器研究所 北京强度环境技术研究所 首都航天机械公司 湖北航天化学技术研究所 西安航天复合材料研究所 陕西电器研究所 西安航天动力测控技术研究所 西安航天动力机械厂 西安航天化学动力厂 国营七四二四厂
空气动力理论与应用研究所(一所) 空气动力实验与工程应用研究所(二所) 风洞工程技术研究所(三所) 特种飞行器总体技术设计部(十一部)
中国航天电子技术研究.
中央在编事业单位十院、13所、16所、771所、772所、704所划 归中国航天电子技术研究院管理,航天时代电子公司及所属165 厂、825厂、693厂、539厂、200厂、289厂、230厂、7107厂、 7171厂和其他控、参股公司委托中国航天电子技术研究院管理。
中国航天空气动力技术(十一院)
第七总体设计部(七部) 中国航天科技集团公司燎原无线电厂(四川航天电子设备研究 所) 中国航天科技集团公司烽火机械厂(四川航天机电工程研究所) 四川航天建工集团 四川航天技术研究院(七院)

全国系统科学与工程专业大学排名.doc

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一、系统科学与工程专业介绍系统科学与工程专业具有工科与理科相结合,软件与硬件相结合,理论与实践相结合的显著特点。

本专业的学生主要通过对系统的模型、建模与仿真、管理信息系统、系统工程导论等专业理论知识的学习,并受到严格的科学实验训练和科学研究能力训练,培养能综合运用系统科学、控制科学、计算机科学和管理科学等方面的基本理论和方法,在自动化系统、网络与通信、生产系统、金融经济、社会管理等宽广领域从事系统建模、分析、控制、设计、研究、开发、运行和管理的宽口径、复合型高层次人才。

二、系统科学与工程专业大学排名排名学校名称评估结果1清华大学A+2哈尔滨工业大学A+3浙江大学A+4北京航空航天大学A5北京理工大学A6东北大学A7上海交通大学A8国防科技大学A9哈尔滨工程大学A-10东南大学A-11山东大学A-12华中科技大学A-13中南大学A-14西安交通大学A-15广东工业大学A-16火箭军工程大学A-17北京工业大学B+18北京科技大学B+19北京化工大学B+20天津大学B+21大连理工大学B+22同济大学B+23华东理工大学B+24南京航空航天大学B+25南京理工大学B+26江南大学B+27杭州电子科技大学B+28中国科学技术大学B+29华南理工大学B+30西北工业大学B+31西安理工大学B+32西安电子科技大学B+33南开大学B34华北电力大学B35吉林大学B36燕山大学B37东华大学B38上海大学B39江苏大学B40浙江工业大学B41山东科技大学B42武汉科技大学B43湖南大学B44重庆大学B45电子科技大学B46海军工程大学B47海军航空工程学院B48空军工程大学B49北京交通大学B-50北京邮电大学B-51河北工业大学B-52大连海事大学B-53中国矿业大学B-54中国计量大学B-55合肥工业大学B-56厦门大学B-57华东交通大学B-58河南科技大学B-59武汉大学B-60西南交通大学B-61重庆邮电大学B-62兰州理工大学B-63中国石油大学B-64解放军信息工程大学B-65北方工业大学C+66天津工业大学C+67中国民航大学C+68天津理工大学C+69山西大学C+70辽宁石油化工大学C+71辽宁工业大学C+72东北电力大学C+73哈尔滨理工大学C+74上海理工大学C+75南京工业大学C+76南京邮电大学C+77安徽大学C+78安徽工程大学C+79郑州大学C+80中国地质大学C+81武汉理工大学C+82西南科技大学C+83北京建筑大学C84辽宁科技大学C85大连工业大学C86渤海大学C87长春工业大学C88南京大学C89江苏科技大学C90河海大学C91青岛科技大学C92济南大学C93曲阜师范大学C94河南理工大学C95四川大学C96西安工程大学C97青岛大学C98北京工商大学C-99天津职业技术师范大学C-100太原科技大学C-101太原理工大学C-102沈阳航空航天大学C-103沈阳化工大学C-104长春理工大学C-105黑龙江大学C-106南通大学C-107浙江理工大学C-108中国海洋大学C-109山东建筑大学C-110湖南科技大学C-111深圳大学C-112昆明理工大学C-113西安工业大学C-114陕西科技大学C-115北京信息科技大学C-三、系统科学与工程专业相关文章推荐。

中国十大军工企业

中国十大军工企业

早期中国航天企业分类:
航天一院:运载火箭技术研究院
航天二院:地空导弹研究院(长峰集团)
航天三院:飞航导弹研究院(海鹰集团)
航天四院:航天化学动力研究院(固体)西安
航天五院:空间技术研究院
航天六院:中国河西化工机械公司(内蒙古)
航天七院:航天建筑设计研究院
中国十大军工集团的形成:
七、八十年代政府中几个部门:核工业部、航天工业部、兵器工业部等,也曾经叫过五机部、七机部等,这就是中国现在十大军工集团公司的前身。后来在改革开放的过程中为了转变政府职能,把这些部门改为公司,即:中国核工业总公司、中国航天工业总公司、中国航空工业总公司、中国船舶工业总公司、中国兵器工业总公司,这就是原来的五大军工集团。1997年为了引入内部竞争机制,这五大军工集团均一分为二,形成了军工十大集团公司。
航天八院:上海航天技术研究院(上海航天局)
航天九院:航天基础电子技术研究院
航天十院:航天时代仪器公司(北京)
中国航天科技集团下属五个研究院,两个基地:
中国运载火箭研究院(第一研究院)
中国空间技术研究院(第五研究院)
上海航天技术研究院(第八研究院)
中国兵器装备集团公司(对外名称中国南方工业集团公司)是在原中国兵器工业总公司所属部分企业事业单位基础上组建的特大型国有企业、是国家授权机构和资产经营主体。集团公司拥有包括长安汽车有限责任公司、嘉陵集团有限责任集团公司在内76个成员单位。目前,公司已初步形成了“军民结合,以车为主,全面发展”的格局,以火
中国核工业建设集团公司是在原中国核工业总公司部分企事业单位的基础上组建而成的集科研设计、工程建设、金融贸易为一体的特大型国有企业,由中央管理。
中国航天科技集团公司是在原中国航天工业总公司所属的部分企事业单位的基础上组建成立的国有特大型企业,是国家授权的投资机构,由中央管理。公司主要研制、生产、经营航天运载器、航天器、各类战略战术导弹以及卫星地面应用系统等各类航天产品;专营国际商业卫星发射服务;开发、生产、经营机械、电子、化工、通讯、交通、计算机、医疗、环保等多种民用产品。

跨越时空的征程中国航天事业的重要节点

跨越时空的征程中国航天事业的重要节点
“天问一号”火星探测器搭载了多种科学仪器,对火星进行 了全方位的探测和研究,获取了大量高分辨率的火星照片、 地形地貌数据、大气成分分析等珍贵资料,为人类深入了解 火星提供了更加全面的信息。
对外太空的持续探索与发现
• 中国航天事业的发展,不仅推动了国内科技水平的提升,也为 人类对外太空的探索做出了重要贡献。未来,随着技术的不断 进步和深空探测能力的提升,中国将继续开展更加深入的太空 探索和研究,为人类探索宇宙的奥秘和推动航天事业的发展做 出更大的贡献。
中国月球探测工程的成功实施,不仅提高了中国在国际航天领域的地位和影响力,也为后续深空探测积累了丰富的经验和技 术储备。
中国首次火星探测任务
2016年,中国成功发射了“天宫二号”空间实验室,并在 2018年通过“天问一号”火星探测器,成功实现了对火星的 环绕、着陆和巡视探测。这是中国首次独立开展火星探测, 标志着中国在深空探测领域取得了重大突破。
03
对外展示国家实力
东方红一号卫星的成功发射对外 展示了中国的科技实力和综合国 力。
02
载人航天工程的突破
神舟系列飞船的发展
神舟一号
中国第一艘无人试验飞船 ,验证了飞船的总体设计 和各分系统的工作性能。
神舟二号至四号
无人飞船,用于进一步验 证飞船的可靠性和安全性 。
神舟五号至六号
载人飞船,分别搭载杨利 伟和费俊龙、聂海胜,实 现了中国首次载人航天飞 行。
公众科普教育
通过各种渠道和形式普及航天知识,提高公众对航天事业的认识和 兴趣。
社会参与
鼓励社会各界参与航天事业,发挥社会力量在航天领域的创新和推动 作用。
THANKS
感谢观看
第一次载人航天飞行:杨利伟的太空之旅
01

《航天系统工程》课程思政元素挖掘与融入

《航天系统工程》课程思政元素挖掘与融入

Course Education Research课程教育研究2021年第21期1.前言《航天系统工程》是航天工程大学为在读本科生开设的一门通用基础课程,课程设置的目的是在进入专业课程学习之前,从基本概念、系统原理及航天应用的角度向学生介绍航天系统的基本知识,使学生把握航天系统的基本概念,理解航天系统的基本原理,了解航天系统应用中的关键问题,初步建立对航天系统的整体认识,具备一定的知天用天能力。

对于本科生而言,他们正处在世界观、人生观、价值观塑型的关键成长阶段,自身经历浅薄、积淀不够、鉴别和认知能力有限,在面对多种价值观冲突和交锋的时候,难以清晰辨别、正确取舍。

为进一步贯彻习近平总书记“各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”的讲话精神[1],聚焦“传承红色基因、担当强军重任”主题开展“铸魂”教育,将高校思想政治教育融入课程教学的各环节、各方面,灵活施教,实现立德树人润物无声的目的,本文通过分析《航天系统工程》课程具体内容,梳理挖掘出具备鲜明特色的思政元素,并将其转换成有力的思政教育题材,为更好地进行《航天系统工程》课程思政实践和探索奠定基础。

2.《航天系统工程》课程内容介绍《航天系统工程》课程从知识、能力、价值观这个三位一体的培养目标出发,提供具体化、操作化和目标化的知识点阵列。

课程在内容上尽量做到“面要宽,点要实”,既努力做到基础知识与应用原理相结合、概念明确、思路清晰,又努力遵循由浅入深、循序渐进的原则。

课程共设置了航天理论基础、航天系统及其应用以及太空安全基础三部分内容。

2.1航天理论基础包括航天历史、太空环境及其影响以及航天器轨道三部分内容。

概述部分主要介绍航天系统的基本概况以及航天发展的历史、中国的航天世界成就等内容;太空环境及其影响主要以航天器运行的太空环境为重点,介绍太阳及其活动、地球及其物理性质以及典型的太空环境及其对航天活动的影响;航天器轨道主要从运动学角度介绍航天器轨道运动的基本特点与规律,介绍典型的轨道及其应用,从应用实践的角度扩展学员对轨道的理解。

中国航天的系统工程

中国航天的系统工程

栾恩杰,1940年10月生,辽宁沈阳人,自动控制技术和航天工程管理专家,1966年加入中国共产党。

现任国防科技工业科技委名誉主任、中国科协荣誉委员、中国工程院院士、国际宇航科学院院士。

1965年哈尔滨工业大学自动控制系惯性导航与陀螺仪表专业毕业,1968年清华大学机械系精密仪器专业研究生毕业。

毕业后至七机部工作,历任技术员、副主任、副所长、所长及副院长,航空航天工业部总工程师,航天工业总公司副总经理(国家航天局副局长)、党组成员,国防科学技术工业委员会副主任、党组成员兼国家航天局局长等职。

曾主持我国多个战略导弹型号和航天工程研制工作,取得了一系列开拓性和创新性成果,是我国月球与深空探测工程的开创者之一,先后获国家科技进步特等奖3项、一等奖1项,国防重大科技成果二等奖1项,国防科技进步特等奖1项,部委级一、二等奖多项。

曾当选中共第十三届、十四届、十五届中央候补委员,中国科协第六届、七届常务委员、副主席,全国政协第十届、十一届常务委员、教科文卫体委员会副主任。

2009年获何梁何利科技奖, 2014年国际天文学联合会将国际永久编号第102536号小行星命名为“栾恩杰星”。

中国航天的系:统工程►栾恩杰/中国工程院院士、国际宇航科学院院士随着我国现代化进程的发展,重大工程和复杂工程系统的实施,特别是“十二五”之前的16项重大科技专项、“十三五”的165项重大工程项目的进行,使得工程系统与系统工程成为科技界、经济界和社会学界广泛关注的问题。

2018年是钱学森院士的《组织管理的技术一一系统工程》一文发表40周年,所以在2018年的“系统工程研讨会”上,专家、学者们呼吁将“系统工程”设为一级学科。

牠一、逮、“工程”这个词最早出现在18世纪的欧洲,是指作战兵器的制造和执行服务于军事目的的工作,即“制造兵器和服务军事”2个内容。

在我国,“工程”的说法可能更早,华夏先民给我们留下的四川都江堰、陕西郑国渠和广西桂林兴安县灵渠是世界上最完整、最精彩的古代大型水利工程,可以称为古代科技工程的辉煌杰作。

中国航天

中国航天

神舟七号:第一次太空行走
太空行走
宇航员:景海鹏、翟志刚、刘泊明
2008年9月28日17时37分返回
运行68小时27分/45圈
交会对接全过程
天宫一号:一个新起点 发射:2011年9月 29日21时16分 又是一个金秋。中 国人成功漫步太空三年 后,又向新的目标发起 了冲击:发射天宫一号 目标飞行器,随后发射 神舟八号飞船,实施无 人自动交会对接试验。 天宫一号和神舟八号, 将组成我国航天史上最 为复杂的空间机构。 天宫,这是一个具 有浓郁中国特色、寄托 国人无限憧憬的名称。 从屡屡叩问“天宫” 到而今发射天宫。这或 许预示着,我们,将不 再是浩瀚太空中的匆匆 过客? 我们期待着„
嫦娥二号卫星是我国探月二期工程的技术 先导星,主要目的是为实现月面软着陆开 展部分关键技术试验,积累工程经验,并 深入开展月球科学探测和研究。 “嫦娥二号”的主要任务是获得更清晰、 更详细的月球表面影像数据和月球极区表 面数据,因此卫星上搭载的CCD照相机 的分辨率将更高,其他探测设备也将有所 改进。
发射
• 1957年10月4日,苏联发射了第一颗人造地 球卫星 • 美国于1958年1月31日成功地发射了第一颗 “探险者”-1号人造卫星。 • 法国于1965年11月26日成功地发射了第一 颗“试验卫星”-1(A-l)号人造卫星。 • 日本于1970年2月11日成功地发射了第一颗 人造卫星“大隅”号。 • 中国于1970年4月24日成功地发射了第一颗 人造卫星“东方红”1号。 • 英国于1971年10月28日成功地发射了第一 颗人造卫星“普罗斯帕罗”号
嫦三探月‘三步走’战略中极为关键的一步
嫦娥三号着陆器上携带的极紫外月基天文望远镜、 极紫外相机,以及巡视器上携带的测月雷达、全景相 机、红外成像光谱仪和粒子激发X射线谱仪,都是世界 月球探测史上的创举。‚嫦娥三号探测器将首次获 得月球降落和巡视区的地形、地貌、地质构造等信 息,还将首次实现月夜生存。这将是我国探月‘三 步走’战略中极为关键的一步,她的表现值得我们 期待。

中国航天工程资料简单的

中国航天工程资料简单的

中国航天工程资料简单的中国航天工程是指中国国家航天局(China National Space Administration,CNSA)负责的航天项目和工程。

中国航天工程的发展经历了多个阶段,涵盖了卫星、载人航天、深空探测等多个领域。

下面我将从不同角度简要介绍中国航天工程的一些资料。

1. 卫星项目:中国航天工程的一个重要组成部分是卫星项目。

中国已经成功发射了多颗卫星,包括通信卫星、气象卫星、导航卫星等。

其中,中国自主研制的北斗导航卫星系统已经建成,为全球用户提供导航定位服务。

此外,中国还在积极推进高分辨率遥感卫星、科学实验卫星等项目。

2. 载人航天项目:中国的载人航天工程是中国航天工程的重要组成部分。

中国于2003年成功发射了首个载人航天器“神舟”号,并实现了多次载人航天任务。

这些任务不仅完成了太空科学实验,还为中国的空间站建设做出了重要准备。

中国计划在2022年前完成空间站的建设,并开展长期驻留的载人航天任务。

3. 深空探测项目:中国航天工程还涉及深空探测领域。

中国已经成功发射了嫦娥探月工程的一系列任务,包括嫦娥一号、嫦娥二号、嫦娥三号和嫦娥四号。

这些任务实现了月球绕月飞行、月面软着陆、月球车巡视等目标,为未来的月球探测和登月任务奠定了基础。

4. 国际合作:中国航天工程积极开展国际合作。

中国与多个国家和地区的航天机构开展了合作项目,包括与俄罗斯的载人航天合作、与欧洲空间局的合作等。

这些合作项目不仅促进了技术交流和经验分享,也为中国航天工程的发展提供了更广阔的平台。

总结起来,中国航天工程是一个多领域、多项目的综合性工程,涉及卫星、载人航天、深空探测等多个方面。

中国在航天领域取得了显著的进展,并在国际航天合作中发挥了积极的作用。

未来,中国航天工程将继续推动航天技术的创新发展,为人类的太空探索做出更大贡献。

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国防科技工业2003.413专题报道 中国航天创建以来,管理体制历经调整变化,研制任务不断更新换代,而系统工程方法却是中国航天几十年管理实践不变的主旋律。

江泽民同志1999年在表彰为“两弹一星”做出突出贡献的科技专家大会上指出,我国成功地研制出“两弹一星”的经验之一是,“广泛运用了系统工程、并行工程和矩阵式管理等现代管理理论与方法”,如何总结和升华中国航天几十年来按照和合乎系统工程方法的管理实践,如何学习和借鉴他人在系统工程方面的理念和方法,使中国航天在未来的发展中实现缩短研制周期,降低研制成本,产品性能优良,质量稳定的目标,是一个应当思考和研究的重要问题。

一、航天系统工程 钱学森在1978年文汇报上发表的文章《组织管理的技术——系统工程》是第一次在媒体上宣传系统工程这门科学技术。

事实上,中国航天的系统工程方法实践早在60年代初就在他的倡导下开始了。

那时候,党和国家决定按照“自力更生为主,争取外援为辅”的方针研制导弹。

这项复杂的高技术系统工程,涉及多种专业技术,需要巨大的资源投入,具有很高的风险。

在当时国家经济、技术基础薄弱的条件下,怎样结合中国的实际情况,在较短的时间内,以较少的人力、物力和投资,有效地利用科学技术最新成就,完成导弹的研制任务,成为摆在科技和管理中国航天与系统工程■ 郭宝柱2003.4国防科技工业14专题报道而下从系统、分系统到部件的层层定义和分解活动,“V”图的右侧,则代表部件和分系统自下而上进行集成和试验,最后得到经过验证的系统。

可以看到,系统分解和综合集成,正是系统工程的方法的核心。

国外对于系统工程定义的研究一直都没有停止过。

1974年发布的美军标准499A,现在已经被电子工业联合会以及电器和电子工程师协会的新标准所取代。

研究这些定义所覆盖的基本观点,结合我们自己的系统工程实践,可以认为系统工程的概念是:系统工程是复杂系统研制的工程方法,是分析、综合、试验和评价反复进行的过程。

系统工程从要求出发,把系统分解为多种工程专业的研制活动,最后集成为一个总体性能优化,满足全寿命周期使用要求的系统;系统工程管理保证系统研制活动有序进行,保持研制过程中成本、进度、性它既是技术设计一个整体性能优化以及各是总体设计工作的总体先从确定系统在更又从整体优化的角度协调分系统与总体,分系统与分系统之间的接口关系,组织系统试验,最终完成系统的整体集成。

系统是由相互关联的若干组成部分构成的具有一定功能的整体。

在关注其分系统、部件等组成元素的同时,更应当关注系统的另一个重要的组成部分,即指导如何构造系统的特征信息图谱。

这就是总体设计的成果,是最后实现“涌现”的基础。

分系统和部件的设计可以是很优秀的,也可以因为条件的限制只是一种折衷的方案。

但是总体设计并不是这些分系统和部件的简单相加。

按照系统论的观点,现有各部分的简单对接,其结果整体性能通常只会等于或弱于各部分性能之和。

总体的系统工程工作,面对高水平的使用或技术要求,各种限制条件甚至苛刻的使用环境,参差不齐的技术基础,复杂的界面关系,利用原有的经验,发挥聪明才智,最终产生满足要求、整体性能优化的系统,实现的是整体功能优于各分系统功能之和,即“1+1〉2”。

型号设计师和指挥调度体系:中国航天系统工程的组织方式 在中国航天,系统工程的组织管理体系是设计师系统和指挥调度系统。

型号设计师系统是型号的技术体系,总设计师是研制任务的技术总负责人,是设计技术方面的组织者、指挥者,重大技术问题的决策者。

指挥调度系统是型号行政管理系统,行政总指挥是型号计划进度和预算计划与控制的总负责人,是资源保障方面的组织者、指挥者。

中国航天在创业阶段,依靠自力更生,迅速突破航天技术,填补科技空白是航天人的历史责任。

在国家“一穷二白”的条件下,由行政指挥系统集中协调一切可以利用的资源,保障总师系统提出的技术性能指标的有效实现,是实现技术突破的保证。

型号设计师和指挥调度体系是具有中国特色的组织管理方式,是当时学习苏联总设计师负责制与中国实际相结合的产物,在一定历史阶段是唯一正确的选择。

今天,以最短的时间,以最少的人力、物力和投资,完成型号研制任务已经越来越明确地成为新形势下的管理目标。

最好是一个决策人,在研制的全过程中保持着技术、进度、经费三要素的平衡,不断做出优化的决策选择,这就是项目经理引起讨论的原因。

中国航天的型号总体和主要分系统通常都是在一个行政单位内部配套,从型号院延伸到厂、所的型号指挥系统,与院行政管国防科技工业2003.415专题报道阶段里,以概括为任务分析,系统工程过程。

制过程中重复使用,个结构化的方法,结构。

研制过程中重复使用,一个结构化的方法,系结构。

持对要求的跟踪。

的第一步是任务分析。

作的目标,明确限制条件,然后依此提出对系统的功能和性能要求。

通过任务分析得到的共识是后续成功的功能和物理设计的基础。

是设计的基础。

经过任务分析得到的系统级功能和性能,通过功能分析和分配活动进一步分解成为低层次功能。

结果得到的是对一个系统功能的全面描述,即系统的功能结构。

这个功能结构不仅描述了必须具有的全部功能,还反映了各种功能和性能要求之间的逻辑关系。

设计综合就是系统设计。

系统设计按照从功能分析与分配过程中得到的系统功能和性能描述,在综合考虑各种相关工程技术影响的基础上,发挥工程创造力,研制出一个能够满足要求的、优化的系统物理结构。

验证活动的目的是确认所设计的各个层次的系统物理结构满足系统要求,保证能够在预定的性能指标下实现所要求的功能。

验证方理和服务工作,包括集成与装配、实验与评价、系统工程和项目管理 、数据管理与人员培训、保证性设施与设备等。

对于不同的系统,这个部分的结构常常是通用的。

分解后的每个子项,常称为是一个工作包。

每一个工作包,都有一份说明描述这个子项的任务,相关的规范和合同条款,成本,更改情况等。

工作分解结构在系统的明确定义以后初次形成,并随着项目进展而逐步完善,最终得到权威机构的批准。

工作分解结构既是采购方和承包方合同谈判的基础,也是双方今后在整个项目周期里交流的一揽图。

因为这份一揽图描述使各有关方面对系统研制的全部工作有一个全面和一致的理解。

每一个子项都是一个独立的成本核算单元,累加起来可以清楚地计算它所利用的各种资源和成本,得到整个项目的或者阶段的经费理体系是并行的层次结构,形成了系统工程管理的框架。

这种行政权力和首长指挥对于组织协调和系统工程管理工作起着决定性的作用。

研制程序:有序逐步递进的研制过程 复杂系统从任务需求到系统验证是一个很长的研制过程。

研制程序的划定使得系统研制从需求出发,设计逐步细化,最终演化形成一个整体性能优化的系统;这是一个有序的逐步递进的研制过程。

它保证了一个复杂系统的设计从一开始就考虑到了所有的专业和使用环境的要求,不会最后出现方案性的失败,它也保证了一个长周期的研制过程能够分阶段来实施对目标的跟踪和控制。

各个国家航天项目的研制都遵循预定的程序。

一般来说,在论证阶段进行概念性探索和研究,方案阶段完成系统的方案设计,在研制阶段完成系统的详细设计,以及相应的实验,在生产阶段进行产品的生产,然后进入部署、使用和维护保障阶段。

研制程序可以根据情况剪裁。

然而,研制程序如何剪裁主要应当取决于所使用的技术成熟程度。

进度紧张、经费不足甚至个人意愿决不是省略研制步骤的理由,那样做只会带来系统研制的风险。

在中国航天,研制程序几乎是随着中国航天的创建就遵循的客观规律,并且已经法规化。

今天,按研制程序开展型号的研制工作,无论对于技术人员和管理人员都已经是一种自觉的行动。

系统工程过程:反复进行的系统研制过程在各个不同的研制2003.4国防科技工业16专题报道动,应当在上一级基线建立,稳定和受控之后才能开始进行。

在系统工程管理中通常使用的是功能基线、分配基线和产品基线。

在系统级要求确定以后,形成了系统级规范文件,同时系统级的基线(功能基线)也随之而建立。

系统级要求传递到低层次子项,形成子项的初步设计要求,子项的性能规范确定以后,就构成了系统的分配基线。

然后,系统向详细设计进展,生产基线也开始随之开始建立。

技术状态控制是对更改过程的管理,是在基线建立以后对系统或子项目更改时,所履行的申请、评估、批准等一系列工作程序。

这个程序审定更改的必要性,保证更改对所有相关环节的影响都得到认识。

技术评审:系统研制的节点 一个系统从概念到产品要经历一系列的研制层次逐步优化,在每一个研制层次完成之后,必为是否可以进行下一个对于技术评审都是目的是检查包括系统设是是不是已制和试验计划,等等。

通过系统定义评审意味着系统级设计的完成,功能基线建立,系统研制转入初步设计阶段。

初步设计评审是包括系统和子项评审在内的一系列评审活动,安排在初步设计完成以后。

目的是证明在预算和进度限制条件下,初步设计满足所有的系统要求,风险也在可以接受的范围之内,内、外部接口关系明确,试验与验证的方法适当,所有子项详细设计的要求已经明确,可以转入详细设计阶段。

分配基线随着初步设计评审的完成而建立。

关键设计评审也是从子项评审开始到最后系统评审的一系列评审活动,安排在最终设计完成以后。

目的是审查最后的设计的软件和硬件是不是能够在预算、进度条件下满足功能和性能要求,设计是否已经完成,各种图纸齐备可以开始投产。

关键设计评审之后产品基线开始建立。

评审是一个过程而不是一个单独的事件。

为了真正达到评审的预期目标,必须全面准备数据资料,明确评审的准则;选择相关方面合适的人选;评审会前,评审委员应当提前分析研究资料,准备意见和建议;会上,各种观点和建议在评审会上必须充分讨论,最后由评委会做出书面评审结论;会后,评审意见要周知有关方面,制定落实计划。

信息:计划与控制的基础 信息是系统工程的输入,系统工程产生描述系统属性的新信息。

信息是系统工程工作的对象,也是系统工程管理的基础。

计划与控制过程中所使用的许多工具和方法,例如计划流程、技术流程、进展报告、调度会议、以及甘特图、PERT/CPM进度网络图、成本曲线图、资源分配表和资源负荷图等软件工具,目的是保证经费、进度和技术目标按预定的方向均衡进展,而准确的信息在适当的时间到达必要的位置是这些工国防科技工业2003.417专题报道目的效益目标,利用人力和物力资源,持团队的凝聚力,何一个环节的问题,起到了重要的作用。

如何在全过程中实现质量控制,是当前的一个重要问题。

对于航天这样长周期、大投入、高风险的大型复杂项目,系统的研制是最关键的过程,即如何从使用要求出发,逐步研制出一个整体优化的系统。

这样的系统的研制必须采用系统工程方法。

系统工程管理可以认为是项目管理中的工程管理(engineeringmanagement),或者技术研制管理的方法,它在管理目标上应当是与项目管理一致的。

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