РАКЕТА: РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - определение. Что такое РАКЕТА: 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 РАКЕТА: 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: 380
РАКЕТА: РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ      
К статье РАКЕТА
Внутри работающего ракетного двигателя происходит интенсивный процесс быстрого контролируемого горения. Для осуществления реакции горения (выделения энергии при реакции двух химических веществ, в результате которой образуются продукты с меньшей скрытой энергией) необходимо наличие окислительного агента (окислителя) и восстановительного агента (горючего). При горении энергия выделяется в виде тепла, т.е. внутреннего движения атомов и молекул в результате повышения температуры.
Конструкция. Ракетный двигатель состоит из двух основных частей: камеры сгорания и сопла. Камера должна иметь достаточный объем для полного смешения, испарения и сгорания компонентов топлива. Сама камера и система подачи топлива должны быть спроектированы таким образом, чтобы скорость газа в камере была ниже скорости звука, иначе горение будет неэффективным. Как и в случае надувного шарика, молекулы газа соударяются со стенками камеры и выходят через узкое отверстие (горловину сопла). При стеснении потока газа в сужающейся части сопла его скорость возрастает до скорости звука в горловине, а в расширяющейся части сопла поток газа становится сверхзвуковым. Сопло такой конструкции было предложено Карлом де Лавалем, шведским инженером, работавшим в области паровых турбин, в 1890-х годах.
Контур расширяющейся части сопла и степень его расширения (отношение площадей на выходе и в горловине) подбираются, исходя из скорости истечения газовой струи и давления окружающей среды, так что давление выхлопных газов на стенки сверхзвуковой части сопла увеличивает силу тяги, создаваемую давлением газов на переднюю часть камеры сгорания. Поскольку наружное (атмосферное) давление уменьшается с ростом высоты, а профиль расширяющейся части сопла можно оптимизировать только для одной высоты, степень расширения выбирается такой, чтобы обеспечить приемлемую эффективность для всех высот. Двигатель для малых высот должен иметь короткое сопло с небольшой степенью расширения. Разработаны сопла для регулируемой степени расширения. Однако на практике они оказываются слишком сложными и дорогими и поэтому редко используются.
Тяга и удельный импульс тяги. Тяга двигателя F равна произведению давления, создаваемого выхлопными газами, на площадь выходного сечения сопла, за вычетом силы давления окружающей среды на ту же площадь. Эффективность двигателя оценивается его удельным импульсом Isp, который имеет несколько различных единиц измерения. Одна из единиц представляет собой тягу, деленную на полный секундный расход топлива (w), т.е. Isp = F/w. Другая есть эффективная скорость истечения C, деленная на ускорение силы тяжести g, в этом случае Isp = C/g. Удельный импульс обычно выражают в секундах (в системе СИ Isp измеряется в Н?с/кг или м/с), и в этом случае его величина равна числу килограммов тяги, получаемой при сгорании одного килограмма топлива. Величина Isp зависит от ряда факторов, главным образом от энергии, выделяемой при сгорании топлива, и эффективности использования этой энергии в двигателе (например, короткое коническое сопло в вакууме будет менее эффективно, чем длинное и тщательно спрофилированное).
Относительная начальная масса и характеристическая скорость ракеты. Эти величины являются основными характеристиками ракеты как летательного аппарата. Относительная начальная масса представляет собой отношение начальной массы ракеты W к ее конечной массе после выгорания топлива w. Величина Isp зависит от конструктивного совершенства ракеты и эффективности ее двигателя; эти параметры определяют конечную скорость, которую развивает ракета. Характеристическая конечная скорость ракеты определяется по формуле Циолковского
Vb0 = (gIsp ln ) - (VLg + VLd + VLt),
где VLg, VLd и VLt - потери скорости (определяемые из дополнительных уравнений), связанные с силой тяжести, сопротивлением атмосферы и меньшей силы тяги в атмосфере.
Как видно из этой формулы, для повышения конечной скорости ракеты необходимо: 1) увеличивать относительную начальную массу (W/w) за счет облегчения конструкции; 2) увеличивать удельный импульс за счет применения более высокоэнергетического топлива; 3) снижать лобовое сопротивление за счет улучшения обтекания и уменьшения размеров ракеты. Однако из-за того, что полетное задание ракеты (особенно космической) изменяется от полета к полету, а в процессе полета внешние условия непрерывно изменяются, при проектировании ракеты приходится идти на компромиссы.
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.
РАКЕТА         
  • A9/A10]]
  • Запуск [[Black Brant]] XII с космодрома [[Уоллопс]]
  • Запуск ракеты Конгрива, восточная Африка, 1890 год
  • Анимация управления ракетой путём отклонения сопла
  • Первые ракеты использовались для [[фейерверк]]ов
  • Запуск модели ракеты
  • межконтинентальной баллистической ракетой]] РТ-2ПМ
  • Взлёт ракеты «[[земля-воздух]]»
  • [[Союз ТМА-3]] перевозят на пусковую площадку. Ракета-носитель [[Союз-ФГ]]
  • Двухступенчатая ракета XVI века
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, ДВИГАЮЩИЙСЯ ЗА СЧЁТ ДЕЙСТВИЯ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ
Ракеты; Ракетный станок; Космическая ракета; ; 
(нем. Rakete), летательный аппарат, движущийся под действием реактивной силы, возникающей при отбросе массы сгорающего ракетного топлива (рабочего тела). Бывают неуправляемые и управляемые, изменяющие параметры траектории в полете; одно- и многоступенчатые (каждая ступень обеспечивает разгон ракеты на определенном участке, а затем отделяется). Стартовая масса от нескольких кг до нескольких тыс. т. Применяются в военном деле и космонавтике и др.
РАКЕТА         
  • A9/A10]]
  • Запуск [[Black Brant]] XII с космодрома [[Уоллопс]]
  • Запуск ракеты Конгрива, восточная Африка, 1890 год
  • Анимация управления ракетой путём отклонения сопла
  • Первые ракеты использовались для [[фейерверк]]ов
  • Запуск модели ракеты
  • межконтинентальной баллистической ракетой]] РТ-2ПМ
  • Взлёт ракеты «[[земля-воздух]]»
  • [[Союз ТМА-3]] перевозят на пусковую площадку. Ракета-носитель [[Союз-ФГ]]
  • Двухступенчатая ракета XVI века
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, ДВИГАЮЩИЙСЯ ЗА СЧЁТ ДЕЙСТВИЯ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ
Ракеты; Ракетный станок; Космическая ракета; ; 
ы, ж.
1. Применяемый для фейерверков и сигнализации снаряд, состоящий из гильзы, начиненной порохо-вым составом, который после выстрела ярко светится при полете в воздухе. Сигнальная р. Пустить ракету. Ракетница - пистолет для пуска сигнальных и осветительных ракет.
2. Летательный аппарат с реактивным двигателем. Космическая р.
3. Боевой реактивный снаряд. Ракеты системы "земля-воздух". Стрелять ракетами. Ракетный - отно-сящийся к ракете, ракетам. Ракетчик - 1) военнослужащий ракетных войск; 2) тот, кто подает сигналы, используя ракеты.||Ср. БОМБА, ГРАНАТА, МИНА I, ТОРПЕДА.
ракета         
  • A9/A10]]
  • Запуск [[Black Brant]] XII с космодрома [[Уоллопс]]
  • Запуск ракеты Конгрива, восточная Африка, 1890 год
  • Анимация управления ракетой путём отклонения сопла
  • Первые ракеты использовались для [[фейерверк]]ов
  • Запуск модели ракеты
  • межконтинентальной баллистической ракетой]] РТ-2ПМ
  • Взлёт ракеты «[[земля-воздух]]»
  • [[Союз ТМА-3]] перевозят на пусковую площадку. Ракета-носитель [[Союз-ФГ]]
  • Двухступенчатая ракета XVI века
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, ДВИГАЮЩИЙСЯ ЗА СЧЁТ ДЕЙСТВИЯ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ
Ракеты; Ракетный станок; Космическая ракета; ; 
1. ж.
1) Снаряд, ярко светящийся при полете и применяемый для фейерверков и сигнализации.
2) Боевой реактивный снаряд.
3) Летательный аппарат с реактивным двигателем.
2. ж.
То же, что: ракетка (2*).
Ракета         
  • A9/A10]]
  • Запуск [[Black Brant]] XII с космодрома [[Уоллопс]]
  • Запуск ракеты Конгрива, восточная Африка, 1890 год
  • Анимация управления ракетой путём отклонения сопла
  • Первые ракеты использовались для [[фейерверк]]ов
  • Запуск модели ракеты
  • межконтинентальной баллистической ракетой]] РТ-2ПМ
  • Взлёт ракеты «[[земля-воздух]]»
  • [[Союз ТМА-3]] перевозят на пусковую площадку. Ракета-носитель [[Союз-ФГ]]
  • Двухступенчатая ракета XVI века
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, ДВИГАЮЩИЙСЯ ЗА СЧЁТ ДЕЙСТВИЯ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ
Ракеты; Ракетный станок; Космическая ракета; ; 
Ракета (военная) - изобретена китайцами еще в XI в.; она (прототипсовременной) состояла из бумажной гильзы, набитой пороховым составом ипривязанной к стрелке так, что дно гильзы смотрело в одну сторону сострием стрелы. Зажегши состав, бросали стрелу рукой или луком;пороховые газы, производя давление на дно гильзы, способствовалидвижению стрелы. Европейскими государствами в значительных размерах Р.стали употребляться в начале текущего столетия. В конце ХVIII века англ.генер. Конгрев, в войне с индейцами, поверил сильное действие Р. навойска и предложил ввести их в Англии. В 1807 г. англичанебомбардировали Р. Копенгаген. Позднее датский капитан Шумахер предложилснабжать Р. разрывным снарядом и для увеличения быстроты полетавысверливать в пороховом составе по оси Р. пустоту, отчего возрасталовместе с поверхностью горения и количество образующихся в единицувремени газов. Основная часть каждой Р. есть гильза, набитая ракетнымсоставом; в принятых ныне Р. для правильности полета к гильзеприкрепляют деревянный хвост. По своему назначению Р. бывают: 1) боевые- снабженные в передней части поражающим снарядом, 2) светящие дляосвещения местности и 8) сигнальные - без снаряда, приготовленные так,что, поднявшись на значительную высоту, лопаются и производят сильныйзвук. Боевая Р. состоит из гильзы, свернутой из листового железа,скрепленной по шву заклепками и запаянной. Внутренность гильзы плотнонабивается ракетным составом (68% по весу селитры, 13% серы и 19%черного угля), отличающимся от пороха увеличенным содержанием угля, сцелью уменьшить разрушительное действие газов на стены гильзы и темустранить разрыв ее; набивка гильзы составом производится малымипорциями под гидравлическим прессом при давлении в 750 атм. по осисостава высверливают цилиндрическую, ракетную пустоту, назначениекоторой, увеличивая в первый момент поверхность горения состава, -сообщить Р., на счет давления пороховых газов, большую начальнуюскорость; выше пустоты остается непросверленный - глухой состав. Кголовной части гильзы прикрепляется штифтами снаряд; при прицельнойстрельбе Р. ударяет в цель снарядом с гильзой, при навесной - вследствиепродолжительности полета - снаряд отделяется на полете, когда горениесостава дойдет до снаряда. Позади снаряда, в слое серы, расположенамедная трубка для воспламенения разрывного заряда; слой серы отделяетсяот состава железным или медным кружком. В задней части гильзыукрепляется железный поддон, имеющий посредине навинтованное гнездо длятрубки, в которой укрепляется деревянный хвост, а по окружности -несколько отверстий для зажжения через них состава и выхода пороховыхгазов. Хвост делается из соснового дерева и укрепляется центрально (унас) или сбоку гильзы помощью скобы; для облегчения хвоста на немсделаны три продольных желоба; длина хвоста вдвое превосходит длинугильзы. Боевые Р. получают названия по диаметру гильзы - у насупотребляются 2-х дм. боевые Р., весящие 10 фн. Для спуска боевых Р.служит станок, состоящий из переносного штатива и укрепленной напоследнем четырехгранной трубки, в которую вкладывается гильза Р.; дляпридания углов возвышения имеется площадка для установки квадранта итруба может вращаться на горизонтальной и вертикальной осях, фиксируясьв определенном положении зажимами; вес станка около 20 фн. Употребляютсяу нас лишь в Туркестане. Досягаемость Р. не превосходит 700 саж.;меткость, вследствие разнообразия горения состава и больших уклонений ответра, мала; разрушительное действие слабо; достоинство их - малый вес,удобство и простота действия, не многочисленность прислуги, возможностьдоставки в такие места (горная, партизанские войны), куда доступ дляартиллерии невозможен, и сильное моральное действие на необученныйскопища азиатской кавалерии. Светящие Р. изготовляются 3-х дм. калибра иотличаются от боевых только устройством головной части, где над глухимсоставом помещается медный кружок с припаянной к нему медной трубкой,набитой медленно горящим составом и укрепляемой серною обливкой: кпереднему концу гильзы прикрепляется жестяной колпак, наполненныйзвездками - кусками светящего состава (из селитры, серы и антимония) ввиде цилиндриков, впрессованных в бумажные гильзы; на концах цилиндриковсделано по углублению, заготовленному пороховою мякотью, в промежуткимежду звездками пропущен стопин, один конец которого продевается черезотверстие в дне жестянки и вставляется в медную трубку, другой же -укладывается поверх звездок. Перед прикреплением крышки (8) колпакапространство, оставшееся над звездками свободным, заполняется войлоком.Р. весит около пуда. Светящая Р., будучи спущена со станка под большимуглом, обыкновенно 45°, подымается высоко над местностью и, когда огоньот ракетного состава передастся внутрь жестянки, последняя разрывается -горящие звездки, падая, освещают местность на пространстве 1/2 верстыдиаметром; наибольшая досягаемость - 500 саж., время освещения одною Р.1/4 минуты; оно может быть увеличено, по желанию, спуском Р. одной вследза другой. Светящие Р. приносят значительную пользу в крепостней войне,освещая ночью осадные работы или крепостные верки неприятеля. СигнальныеР. изготовляют калибром в 1,7 дм., гильза Р., картонная, скатана избумаги, смазанной клейстером, длиною 10 калибров; набита ракетнымсоставом, одинаковым с составом боевой Р.; в нижней части гильзыобразовано нитяной перетяжкой узкое отверстие, в составе высверленаконическая пустота; над глухим составом гильза наполнена зерненнымпорохом, поверх которого стенки гильзы стянуты вплотную и завязаны;сбоку гильзы прикрепляют шнуром сосновый хвост, связанный по длине издвух половин. Для спуска Р. вешают вертикально, пропустив хвост вкольцо, вбитое в стоящий вертикально шесть длиною 11/2 - 2 саж. Составзажигают через отверстие гильзы палительной свечой - Р. подымается навысоту около 450 саж. когда огонь дойдет до зерненного пороха,происходит взрыв, сопровождаемый сильным звуком (шлаг); вес Р. ок. 21/2фн. А. Як.

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 РАКЕТА: РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - определение