Реактивный институт - определение. Что такое Реактивный институт
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 институт - определение

Реактивный научно-исследовательский институт; НИИ-3
  • Памятная доска в честь первых членов Технического совета Реактивного научно-исследовательского института.
Найдено результатов: 694
РЕАКТИВНЫЙ ИНСТИТУТ         
научно-исследовательский (РНИИ) , создан в 1933 в Москве на базе ГДЛ и ГИРД. В РНИИ завершена разработка реактивных снарядов (см. "Катюша"), создан ряд экспериментальных баллистических ракет и двигателей к ним. В 1944 реорганизован.
Реактивный институт         

научно-исследовательский (РНИИ), создан в Москве в сентябре 1933 на базе Газодинамической лаборатории (См. Газодинамическая лаборатория) (ГДЛ) и Группы изучения реактивного движения (См. Группа изучения реактивного движения) (ГИРД). Начальником РНИИ был назначен начальник ГДЛИ. Т. Клейменов (См. Клеймёнов); заместителем - начальник ГИРД С. П. Королёв, с января 1934 - заместитель начальник ГДЛ Г. Э. Лангемак. Коллектив института поддерживал тесную связь с К. Э. Циолковским (См. Циолковский). Тематика РНИИ охватывала все основные проблемы ракетной техники. В РНИИ была завершена начатая в ГДЛ разработка ракетных снарядов на бездымном порохе (см. "Катюша"). В институте был создан ряд экспериментальных баллистических и крылатых ракет и двигателей к ним. В РНИИ в 1937-38 были проведены наземные испытания ракетоплана РП-318 с двигателем ОРМ-65; в 1939 - лётные испытания крылатой ракеты 212 также с двигателем ОРМ-65 (см. Опытный ракетный мотор). В 1940 лётчик В. П. Федоров совершил полёт на РП-318; в 1942 Г. Я. Бахчиванджи - на ракетном самолёте Би-1 с двигателем, сконструированным в РНИИ. Учитывая основополагающий вклад РНИИ в развитие отечественного ракетостроения, в 1966 кратерной цепочке (длиной 540 км) на обратной стороне Луны присвоено наименование РНИИ.

Реактивный институт         
«Постановлением Совета труда и обороны СССР от 31 октября 1933 года № 104 был организован РНИИ — реактивный научно-исследовательский институт (ныне ГНЦ ФГУП Центр Келдыша)».
Реактивный ум         
Реактивный ум () — в дианетике и саентологии, понятие, условно обозначающее часть разума, не поддающуюся аналитическому контролю, и отвечающую за действия, совершаемые на раздражительно-ответной основе.
Институт права         
Институт права, или правовой институт — объективно обособившаяся внутри той или иной отрасли группа взаимосвязанных однопорядковых юридических норм.
Социальный институт         
ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ
Общественный институт; Социальные организации; Институт (социология); Институция; Социальные институты; Институт семьи; Институт образования; Институт здравоохранения; Институт государственной власти; Институт религии; Социальные потребности; Институт социальный
Социальный, или общественный институт — это система взаимосвязанных норм, которые опираются на коллективно разделяемые ценности, свойственные тому или иному обществу или той или иной социальной группе, и обобщаются как способы действия, мышления и чувствования. Социальные институты выстраиваются на основе норм и социальных ожиданий, порождают практики социальной жизни.
Кёртисовский институт музыки         
КОНСЕРВАТОРИЯ США
Кёртисовский музыкальный институт; Институт Кёртиса; Институт Кёртис; Музыкальный институт Кёртис; Кёртисовский институт; Институт Кертис; Институт Кертиса; Кертисовский институт; Кертисовский институт музыки; Кертисовский музыкальный институт; Музыкальный институт Кертис
Кёртисовский институт музыки () — одна из наиболее престижных консерваторий США. Расположен в Филадельфии.
Институты РАН         
  • [[Красноярский научный центр]] и [[Институт физики СО РАН]]
  • [[Новосибирский Академгородок]]
  • заповеднике «Кедровая падь»]]
  • [[Институт ядерной физики СО РАН]]
  • [[Центральный сибирский ботанический сад СО РАН]]
  • Уссурийском заповеднике]]
  • [[Пермский научный центр УрО РАН]]
  • Институт лингвистических исследований РАН
  • Институт высокомолекулярных соединений РАН
  • [[Институт математики СО РАН]]
  • Институт органической химии УНЦ РАН
  • Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН
  • [[Институт физики металлов УрО РАН]]
  • [[Казанский научный центр РАН]]
  • Институт языкознания РАН
  • Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
  • Палеонтологический институт РАН
  • Петербургский институт ядерной физики РАН
  • Главная астрономическая обсерватория РАН
  • Институт биофизики клетки РАН
  • Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
  • Институт русской литературы РАН
  • [[Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН]]
  • Институт прикладной физики РАН
  • Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН
  • [[Институт электрофизики УрО РАН]]
  • Специальная астрофизическая обсерватория РАН
В настоящем списке перечислены институты, научно-исследовательские центры, обособленные лаборатории, другие научные организации, входящие в структуру Российской академии наук. Организации сгруппированы по принадлежности к тематическим и региональным отделениям.
Институт имени Кинси         
Институт имени Кинси по изучению секса, гендера и репродукции (), часто сокращаемый до Института Кинси или Института имени Кинси — научное учреждение, призванное «содействовать междисциплинарным исследованиям и изучению человеческой сексуальности, гендера и репродукции».
Реактивный двигатель         
  • воздушно-реактивных двигателей]].
  • center
ТЕПЛОВОЙ РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Реактивный старт; Реактивный мотор; Теплородный духомёт

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.

Википедия

Реактивный институт

Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ, с 1937 - НИИ-3) — основан в 1933 году, став одним из первых в СССР научно-исследовательским учреждением, разрабатывавшим ракетную технику. В стенах института разработана ракетная установка «Катюша».

Что такое РЕАКТИВНЫЙ ИНСТИТУТ - определение