Реактивный двигатель - определение. Что такое Реактивный 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 Реактивный двигатель - определение

ТЕПЛОВОЙ РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Реактивный старт; Реактивный мотор; Теплородный духомёт
  • воздушно-реактивных двигателей]].
  • Испытания ''ракетного двигателя'' [[Спейс Шаттл]]а.
  • center
Найдено результатов: 260
РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ         
(двигатель прямой реакции) , двигатель, тяга которого создается реакцией (отдачей) вытекающего из него рабочего тела. Подразделяются на воздушно-реактивные и ракетные двигатели.
Реактивный двигатель         

двигатель, создающий необходимую для движения силу тяги путём преобразования исходной энергии в кинетическую энергию реактивной струи рабочего тела (См. Рабочее тело); в результате истечения рабочего тела из сопла двигателя образуется реактивная сила в виде реакции (отдачи) струи, перемещающая в пространстве двигатель и конструктивно связанный с ним аппарат в сторону, противоположную истечению струи. В кинетическую (скоростную) энергию реактивной струи в Р. д. могут преобразовываться различные виды энергии (химическая, ядерная, электрическая, солнечная). Р. д. (двигатель прямой реакции) сочетает в себе собственно Двигатель с движителем (См. Движитель), т. е. обеспечивает собственное движение без участия промежуточных механизмов.

Для создания реактивной тяги (См. Реактивная тяга), используемой Р. д., необходимы: источник исходной (первичной) энергии, которая превращается в кинетическую энергию реактивной струи; рабочее тело, которое в виде реактивной струи выбрасывается из Р. д.; сам Р. д. - преобразователь энергии. Исходная энергия запасается на борту летательного или др. аппарата, оснащенного Р. д. (химическое горючее, ядерное топливо), или (в принципе) может поступать извне (энергия Солнца). Для получения рабочего тела в Р. д. может использоваться вещество, отбираемое из окружающей среды (например, воздух или вода); вещество, находящееся в баках аппарата или непосредственно в камере Р. д.; смесь веществ, поступающих из окружающей среды и запасаемых на борту аппарата. В современных Р. д. в качестве первичной чаще всего используется химическая энергия. В этом случае рабочее тело представляет собой раскалённые газы - продукты сгорания химического топлива. При работе Р. д. химическая энергия сгорающих веществ преобразуется в тепловую энергию продуктов сгорания, а тепловая энергия горячих газов превращается в механическую энергию поступательного движения реактивной струи и, следовательно, аппарата, на котором установлен двигатель. Основной частью любого Р. д. является Камера сгорания, в которой генерируется рабочее тело. Конечная часть камеры, служащая для ускорения рабочего тела и получения реактивной струи, называется реактивным соплом (См. Реактивное сопло).

В зависимости от того, используется или нет при работе Р. д. окружающая среда, их подразделяют на 2 основных класса - воздушно-реактивные двигатели (См. Воздушно-реактивный двигатель) (ВРД) и ракетные двигатели (См. Ракетный двигатель) (РД). Все ВРД - тепловые двигатели (См. Тепловой двигатель), рабочее тело которых образуется при реакции окисления горючего вещества кислородом воздуха. Поступающий из атмосферы воздух составляет основную массу рабочего тела ВРД. Т. о., аппарат с ВРД несёт на борту источник энергии (горючее), а большую часть рабочего тела черпает из окружающей среды. В отличие от ВРД все компоненты рабочего тела РД находятся на борту аппарата, оснащенного РД. Отсутствие движителя, взаимодействующего с окружающей средой, и наличие всех компонентов рабочего тела на борту аппарата делают РД единственно пригодным для работы в космосе. Существуют также комбинированные ракетные двигатели, представляющие собой как бы сочетание обоих основных типов.

Принцип реактивного движения известен очень давно. Родоначальником Р. д. можно считать шар Герона. Твёрдотопливные ракетные двигатели (См. Твердотопливный ракетный двигатель)- пороховые ракеты появились в Китае в 10 в. н. э. На протяжении сотен лет такие ракеты применялись сначала на Востоке, а затем в Европе как фейерверочные, сигнальные, боевые. В 1903 К. Э. Циолковский в работе "Исследование мировых пространств реактивными приборами" впервые в мире выдвинул основные положения теории жидкостных ракетных двигателей (См. Жидкостный ракетный двигатель) и предложил основные элементы устройства РД на жидком топливе. Первые советские жидкостные ракетные двигатели - ОРМ, ОРМ-1, ОРМ-2 были спроектированы В. П. Глушко и под его руководством созданы в 1930-31 в Газодинамической лаборатории (См. Газодинамическая лаборатория) (ГДЛ). В 1926 Р. Годдард произвёл запуск ракеты на жидком топливе. Впервые электротермический РД был создан и испытан Глушко в ГДЛ в 1929-33. В 1939 в СССР состоялись испытания ракет с прямоточными воздушно-реактивными двигателями конструкции И. А. Меркулова. Первая схема турбореактивного двигателя (См. Турбореактивный двигатель) была предложена русским инженером Н. Герасимовым в 1909.

В 1939 на Кировском заводе в Ленинграде началась постройка турбореактивных двигателей конструкции А. М. Люльки (См. Люлька). Испытаниям созданного двигателя помешала Великая Отечественная война 1941-45. В 1941 впервые был установлен на самолёт и испытан турбореактивный двигатель конструкции Ф. Уиттла (Великобритания). Большое значение для создания Р. д. имели теоретические работы русских учёных С. С. Неждановского, И. В. Мещерского (См. Мещерский), Н. Е. Жуковского (См. Жуковский), труды французского учёного Р. Эно-Пельтри, немецкого учёного Г. Оберта. Важным вкладом в создание ВРД была работа советского учёного Б. С. Стечкина "Теория воздушно-реактивного двигателя", опубликованная в 1929.

Р. д. имеют различное назначение и область их применения постоянно расширяется. Наиболее широко Р. д. используются на летательных аппаратах различных типов. Турбореактивными двигателями и двухконтурными турбореактивными двигателями (См. Двухконтурный турбореактивный двигатель) оснащено большинство военных и гражданских Самолётов во всём мире, их применяют на Вертолётах. Эти Р. д. пригодны для полётов как с дозвуковыми, так и со сверхзвуковыми скоростями; их устанавливают также на самолётах-снарядах, сверхзвуковые турбореактивные двигатели могут использоваться на первых ступенях воздушно-космических самолётов (См. Воздушно-космический самолёт). Прямоточные воздушно-реактивные двигатели устанавливают на зенитных управляемых Ракетах, крылатых ракетах (См. Крылатая ракета), сверхзвуковых истребителях-перехватчиках. Дозвуковые прямоточные двигатели применяются на вертолётах (устанавливаются на концах лопастей несущего винта). Пульсирующие воздушно-реактивные двигатели имеют небольшую тягу и предназначаются лишь для летательных аппаратов с дозвуковой скоростью. Во время 2-й мировой войны 1939-45 этими двигателями были оснащены самолёты-снаряды ФАУ-1.

РД в большинстве случаев используются на высокоскоростных летательных аппаратах (См. Летательный аппарат). Жидкостные ракетные двигатели применяются на ракетах-носителях космических летательных аппаратов и космических аппаратах в качестве маршевых, тормозных и управляющих двигателей, а также на управляемых баллистических ракетах (См. Баллистическая ракета). Твёрдотопливные ракетные двигатели используют в баллистических, зенитных, противотанковых и др. ракетах военного назначения, а также на ракетах-носителях (См. Ракета-носитель) и космических летательных аппаратах. Небольшие твёрдотопливные двигатели применяются в качестве ускорителей при взлёте самолётов. Электрические ракетные двигатели (См. Электрический ракетный двигатель) и ядерные ракетные двигатели (См. Ядерный ракетный двигатель) могут использоваться на космических летательных аппаратах.

Основные характеристики Р. д.: реактивная тяга, удельный импульс - отношение тяги двигателя к массе ракетного топлива (См. Ракетное топливо) (рабочего тела), расходуемого в 1 сек, или идентичная характеристика - удельный расход топлива (количество топлива, расходуемого за 1 сек на 1 н развиваемой Р. д. тяги), удельная масса двигателя (масса Р. д. в рабочем состоянии, приходящаяся на единицу развиваемой им тяги). Для многих типов Р. д. важными характеристиками являются габариты и ресурс.

Тяга - сила, с которой Р. д. воздействует на аппарат, оснащенный этим Р. д., - определяется по формуле

P = mWc + Fc (pc - pn),

где m - массовый расход (расход массы) рабочего тела за 1 сек; Wc - скорость рабочего тела в сечении сопла; Fc - площадь выходного сечения сопла; pc - давление газов в сечении сопла; pn - давление окружающей среды (обычно атмосферное давление). Как видно из формулы, тяга Р. д. зависит от давления окружающей среды. Она больше всего в пустоте и меньше всего в наиболее плотных слоях атмосферы, т. е. изменяется в зависимости от высоты полёта аппарата, оснащенного Р. д., над уровнем моря, если речь идёт о полёте в атмосфере Земли. Удельный импульс Р. д. прямо пропорционален скорости истечения рабочего тела из сопла. Скорость же истечения увеличивается с ростом температуры истекающего рабочего тела и уменьшением молекулярной массы топлива (чем меньше молекулярная масса топлива, тем больше объём газов, образующихся при его сгорании, и, следовательно, скорость их истечения). Тяга существующих Р. д. колеблется в очень широких пределах - от долей гс у электрических до сотен тс у жидкостных и твёрдотопливных ракетных двигателей. Р. д. малой тяги применяются главным образом в системах стабилизации и управления летательных аппаратов. В космосе, где силы тяготения ощущаются слабо и практически нет среды, сопротивление которой приходилось бы преодолевать, они могут использоваться и для разгона. РД с максимальной тягой необходимы для запуска ракет на большие дальность и высоту и особенно для вывода летательных аппаратов в космос, т. е. для разгона их до первой космической скорости. Такие двигатели потребляют очень большое количество топлива; они работают обычно очень короткое время, разгоняя ракеты до заданной скорости. Максимальная тяга ВРД достигает 28 тс (1974). Эти Р. д., использующие в качестве основного компонента рабочего тела окружающий воздух, значительно экономичнее. ВРД могут работать непрерывно в течение многих часов, что делает их удобными для использования в авиации. Историю и перспективы развития отдельных видов Р. д. и лит. см. в статьях об этих двигателях.

Л. А. Гильберг.

Реактивный двигатель         
Реактивный двигатель — двигатель, создающий необходимую для движения силу тяги посредством преобразования внутренней энергии топлива в кинетическую энергию реактивной струи рабочего тела.
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).
Гиперзвуковой воздушно-реактивный двигатель; Гиперзвуковой двигатель; Гиперзвуковой воздушно-реактивный аппарат; Scramjet; Скрамджет; Гиперзвуковой ПВРД; Гиперзвуковой прямоточный двигатель; ГПВРД
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; Сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель; ЯПВРД; Ядерный прямоточный воздушно-реактивный двигатель; Прямоточно-реактивный двигатель; Ramjet
(ПВРД)

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

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; Сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель; ЯПВРД; Ядерный прямоточный воздушно-реактивный двигатель; Прямоточно-реактивный двигатель; Ramjet
(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)
ПВРД; Сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель; ЯПВРД; Ядерный прямоточный воздушно-реактивный двигатель; Прямоточно-реактивный двигатель; Ramjet
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.
Атомный двигатель         
  • ЯРД [[NERVA]]
  • Космический корабль проекта «Орион», рисунок художника
  • ТфЯРД
Ядерный реактивный двигатель; Ядерный двигатель; Атомный ракетный двигатель; Атомный двигатель
Мотокомпрессорный воздушно-реактивный двигатель         
ВРДК; Воздушно-реактивный двигатель с компрессором; Полуреактивный двигатель
Мотокомпрессорный воздушно-реактивный двигатель (ВРДК) — комбинированный воздушно-реактивный двигатель.
Ядерный ракетный двигатель         
  • ЯРД [[NERVA]]
  • Космический корабль проекта «Орион», рисунок художника
  • ТфЯРД
Ядерный реактивный двигатель; Ядерный двигатель; Атомный ракетный двигатель; Атомный двигатель
(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.

Википедия

Реактивный двигатель

Реактивный двигатель (РД) — двигатель, создающий необходимую для движения силу тяги посредством преобразования внутренней энергии топлива в кинетическую энергию реактивной струи рабочего тела.

Рабочее тело с большой скоростью истекает из двигателя, и, в соответствии с законом сохранения импульса, образуется реактивная сила, толкающая двигатель в противоположном направлении. Для разгона рабочего тела может использоваться как расширение газа, нагретого тем или иным способом до высокой температуры (так называемый тепловые реактивные двигатели), так и другие физические принципы, например, ускорение заряженных частиц в электростатическом поле (см. ионный двигатель). Реактивный двигатель сочетает в себе собственно двигатель с движителем, то есть он создаёт тяговое усилие только за счёт взаимодействия с рабочим телом, без опоры или контакта с другими телами. По этой причине чаще всего он используется для приведения в движение ракет, ракетопланов, самолётов, космопланов и космических аппаратов.

Что такое РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - определение