Воздушно-ракетный двигатель - определение. Что такое Воздушно-ракетный двигатель
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Воздушно-ракетный двигатель - определение

Плазменный ракетный двигатель; Плазменные двигатели; Холловский двигатель; Линейный холловский двигатель; БПРД; Безэлектродный плазменный ракетный двигатель
  • Схема двигателя на эффекте Холла с протяжённой зоной ускорения
Найдено результатов: 322
Воздушно-ракетный двигатель      

комбинированный реактивный двигатель, в котором осуществляются циклы воздушно-реактивного двигателя (См. Воздушно-реактивный двигатель) и ракетного двигателя (См. Ракетный двигатель). Возможно использование в космонавтике для воздушно-космических самолётов (См. Воздушно-космический самолёт). Иногда так называемый двигатель, в котором применяется в качестве окислителя сжиженный в полёте атмосферный воздух; такой гипотетический двигатель предполагается для длительных полётов в верхних слоях атмосферы.

Ядерный ракетный двигатель         
  • ЯРД [[NERVA]]
  • Космический корабль проекта «Орион», рисунок художника
  • ТфЯРД
(ЯРД)

ракетный двигатель, в котором тяга создаётся за счёт энергии, выделяющейся при радиоактивном распаде или ядерной реакции. Соответственно типу происходящей в ЯРД ядерной реакции выделяют Радиоизотопный ракетный двигатель, Термоядерный ракетный двигатель и собственно ЯРД (используется энергия деления ядер). ЯРД состоит из реактора, реактивного сопла, турбонасосного агрегата (ТНА) для подачи рабочего тела в реактор из бака двигательной установки (где оно хранится в жидком состоянии), управляющих агрегатов и других элементов. В ядерном реакторе (См. Ядерный реактор) рабочее тело превращается в высокотемпературный газ, при истечении которого создаётся тяга. Газ для привода ТНА можно получить нагревом основного рабочего тела в реакторе. Сопло ТНА и многие другие агрегаты ЯРД аналогичны соответствующим элементам жидкостных ракетных двигателей (См. Жидкостный ракетный двигатель) (ЖРД). Принципиальное отличие ЯРД от ЖРД - в наличии ядерного реактора вместо камеры сгорания (разложения). Достоинство ЯРД - в их высоком удельном импульсе благодаря большой скорости истечения рабочего тела, достигающей 50 км/сек и более. По удельному импульсу ЯРД значительно превосходят химические ракетные двигатели (См. Химический ракетный двигатель), у которых скорость истечения рабочего тела не превышает 4,5 км/сек. В стадии технической разработки (1977) экспериментальный американский ЯРД "Нерва-I" ("Nerva-1"); при массе 11 т развивает тягу свыше 300 кн при удельном импульсе 8,1 км/сек. К 1978 созданы экспериментальные образцы радиоизотопных ЯРД с тягой до нескольких н. Использование всех типов ЯРД предусматривается только в космосе.

Лит.: Бассард Р. В., Де-Лауэр Р. Д., Ракета с атомным двигателем, пер. с англ., М., 1960; их же. Ядерные двигатели для самолётов и ракет, пер. с англ., М., 1967.

ЯДЕРНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ         
  • ЯРД [[NERVA]]
  • Космический корабль проекта «Орион», рисунок художника
  • ТфЯРД
ракетный двигатель, рабочим телом в котором служит либо какое-либо вещество (напр., водород), нагреваемое за счет энергии, выделяющейся при ядерной реакции или радиоактивном распаде, либо непосредственно продукты этих реакций. Различают радиоизотопные, термоядерные и собственно ядерные ракетные двигатели (используется энергия деления ядер). Находятся в стадии разработки.
Атомный двигатель         
  • ЯРД [[NERVA]]
  • Космический корабль проекта «Орион», рисунок художника
  • ТфЯРД
Атомный ракетный двигатель         
  • ЯРД [[NERVA]]
  • Космический корабль проекта «Орион», рисунок художника
  • ТфЯРД
Ядерный ракетный двигатель         
  • ЯРД [[NERVA]]
  • Космический корабль проекта «Орион», рисунок художника
  • ТфЯРД
Я́дерный раке́тный дви́гатель (ЯРД) — разновидность ракетного двигателя, которая использует энергию деления или синтеза ядер для создания реактивной тяги.
Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель         
  • конус в воздуховоде]].
  • Удельный импульс различных типов двигателей при различных значениях скорости.
  • Изображение моделирования воздушного потока вокруг «X-43» на скорости 7М.
  • Экспериментальный гиперзвуковой летательный аппарат [[X-43]] (рисунок художника).
Гиперзвуково́й дви́гатель (ГПВРД) () — предназначенный для установки на достигающих гиперзвуковых скоростей соответствующих летательных аппаратах вариант прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД), который отличается от обычного сверхзвуковым сгоранием. На бо́льших скоростях для сохранения эффективности двигателя необходимо избегать сильного торможения приходящего воздуха и производить сжигание топлива в сверхзвуковом воздушном потоке.
ПРЯМОТОЧНЫЙ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ         
  • Air-Sol Moyenne Portée}} (Франция)
  • Бладхаунд]]». Хорошо видны входное устройство и вход в камеру сгорания.
  • Ле-Бурже]]
  • Беспилотный разведчик [[Lockheed D-21B]] (США). ПВРД с осесимметричным входным устройством с центральным телом.
  • Схема устройства ПВРД на жидком топливе:<ol>
<li>встречный поток воздуха;</li>
<li>центральное тело;</li>
<li>входное устройство;</li>
<li>топливная форсунка;</li>
<li>камера сгорания;</li>
<li>сопло;</li>
<li>реактивная струя.</li>
</ol>
  • Схема устройства твердотопливного ПВРД
  • SERN}}
Сжатие воздуха происходит в двух скачках уплотнения: внешнем, образованным у носового окончания аппарата, и внутреннем — у передней кромки нижней стенки двигателя. Оба скачка — косые, и скорость потока остаётся сверхзвуковой.
  • Удельный импульс различных типов двигателей при различных значениях скорости.
  • Процесс торможения сверхзвукового потока во входном устройстве конического течения, внешнего сжатия с тремя скачками уплотнения. М — график изменения числа Маха в потоке; p — график изменения статического давления.
  • Плутон]]» (США)
  • Экспериментальный гиперзвуковой летательный аппарат [[X-43]] (рисунок художника)
(ПВРД) , реактивный двигатель, в котором непрерывно поступающий в камеру сгорания воздух сжимается под действием скоростного напора. Имеет большую тягу при сверхзвуковых скоростях полета; отсутствует статичная тяга (необходим принудительный старт).
Прямоточный воздушно-реактивный двигатель         
  • Air-Sol Moyenne Portée}} (Франция)
  • Бладхаунд]]». Хорошо видны входное устройство и вход в камеру сгорания.
  • Ле-Бурже]]
  • Беспилотный разведчик [[Lockheed D-21B]] (США). ПВРД с осесимметричным входным устройством с центральным телом.
  • Схема устройства ПВРД на жидком топливе:<ol>
<li>встречный поток воздуха;</li>
<li>центральное тело;</li>
<li>входное устройство;</li>
<li>топливная форсунка;</li>
<li>камера сгорания;</li>
<li>сопло;</li>
<li>реактивная струя.</li>
</ol>
  • Схема устройства твердотопливного ПВРД
  • SERN}}
Сжатие воздуха происходит в двух скачках уплотнения: внешнем, образованным у носового окончания аппарата, и внутреннем — у передней кромки нижней стенки двигателя. Оба скачка — косые, и скорость потока остаётся сверхзвуковой.
  • Удельный импульс различных типов двигателей при различных значениях скорости.
  • Процесс торможения сверхзвукового потока во входном устройстве конического течения, внешнего сжатия с тремя скачками уплотнения. М — график изменения числа Маха в потоке; p — график изменения статического давления.
  • Плутон]]» (США)
  • Экспериментальный гиперзвуковой летательный аппарат [[X-43]] (рисунок художника)
Прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД) () — реактивный двигатель, является самым простым в классе воздушно-реактивных двигателей (ВРД) по устройству. Относится к типу ВРД прямой реакции, в которых тяга создается исключительно за счёт реактивной струи, истекающей из сопла.
Прямоточный воздушно-реактивный двигатель         
  • Air-Sol Moyenne Portée}} (Франция)
  • Бладхаунд]]». Хорошо видны входное устройство и вход в камеру сгорания.
  • Ле-Бурже]]
  • Беспилотный разведчик [[Lockheed D-21B]] (США). ПВРД с осесимметричным входным устройством с центральным телом.
  • Схема устройства ПВРД на жидком топливе:<ol>
<li>встречный поток воздуха;</li>
<li>центральное тело;</li>
<li>входное устройство;</li>
<li>топливная форсунка;</li>
<li>камера сгорания;</li>
<li>сопло;</li>
<li>реактивная струя.</li>
</ol>
  • Схема устройства твердотопливного ПВРД
  • SERN}}
Сжатие воздуха происходит в двух скачках уплотнения: внешнем, образованным у носового окончания аппарата, и внутреннем — у передней кромки нижней стенки двигателя. Оба скачка — косые, и скорость потока остаётся сверхзвуковой.
  • Удельный импульс различных типов двигателей при различных значениях скорости.
  • Процесс торможения сверхзвукового потока во входном устройстве конического течения, внешнего сжатия с тремя скачками уплотнения. М — график изменения числа Маха в потоке; p — график изменения статического давления.
  • Плутон]]» (США)
  • Экспериментальный гиперзвуковой летательный аппарат [[X-43]] (рисунок художника)
(ПВРД)

Воздушно-реактивный двигатель, в котором воздух, поступающий в камеру сгорания двигателя, сжимается при полёте под действием скоростного напора.

Википедия

Двигатель на эффекте Холла

Дви́гатель на эффе́кте Хо́лла — разновидность электростатического ракетного двигателя, в котором используется эффект Холла (обеспечивает замкнутый дрейф электронов). При равных размерах с другим типом электростатического ракетного двигателя — ионным, холловский двигатель обладает большей тягой. Двигатели используются на космических аппаратах с 1972 года. Второе название данного двигателя — плазменный ракетный двигатель. Однако зачастую под плазменными двигателями подразумевают все электрические ракетные двигатели.

Что такое Возд<font color="red">у</font>шно-рак<font color="red">е</font>тный дв<font color="red">и<