Ракетная тяга
-
Турбонасос: принцип работы и развитие
Турбонасос: принцип работы, устройство и применение в ракетных двигателях. Центробежные и осевые насосы, газотурбинный привод – всё о турбонасосах!
-
Ракеты на твердом топливе: история и современные применения.
Ракеты на твердом топливе: история, принцип работы и применение в военной технике, моделировании и современных ракетоносителях. Простота и надежность!
-
Ракетные двигатели с гибридным топливом: история и перспективы.
Гибридные ракетные двигатели: сочетание жидкого/газообразного и твердого топлива. Безопасность, простота управления и регулируемая тяга. 🚀
-
Однокомпонентные ракетные двигатели: принцип работы и применение.
Однокомпонентные ракетные двигатели: принцип работы, использование гидразина в качестве топлива и катализаторов. Контроль ориентации в космосе.
-
Резистивные двигатели для космических аппаратов: принципы, применение и перспективы.
Резистивные двигатели: принцип работы, применение в космосе (спутники Vela, INTELSAT, Iridium). Электрическая ракетная тяга для коррекции орбиты.
-
Ядерный тепловой ракетный двигатель: разработка и перспективы
Ядерный тепловой ракетный двигатель: принцип работы, преимущества (увеличение грузоподъемности в 2-3 раза) и история разработки в США.🚀
-
Реактивная сила и тяга: принципы и применение.
Реактивная сила: принцип действия, закон Ньютона, единицы измерения (Ньютоны). Статическая сила в механике и применение в инженерных расчетах.
-
Удельный импульс: эффективность использования топлива в ракетных двигателях.
Удельный импульс: эффективность ракетных и реактивных двигателей. Метрика расхода топлива для набора скорости и высоты. Важно для космоса и авиации.
-
Трёхкомпонентные ракетные двигатели: принципы и перспективы
Триопропеллентные ракеты: принцип работы, преимущества и перспективы. Одновременное сжигание трех компонентов для высокой эффективности и выхода в космос.
-
Гиперголические ракетные топлива: история и применение
Гиперголические ракетные топлива: мгновенное воспламенение при контакте, простота хранения и запуска. Опасны в обращении, часто – тетраоксид диазота и гидразин.
-
Сентур: Развитие американских ракетных ступеней-разгонщиков
Centaur: ракетные ступени для космических аппаратов от ULA. Используют жидкий водород и кислород, повышая эффективность запусков Atlas V и Vulcan.
-
Импульсный реактивный двигатель: принцип работы и история развития
Пульсдетонационный двигатель: принцип работы, устройство и применение. Простота конструкции, отсутствие движущихся частей, пример – V-1. Низкий КПД.
-
Аэроспайк: Ракетный двигатель с изменяемой эффективностью
Аэроспайк: ракетный двигатель с высокой эффективностью на разных высотах. Перспективная технология для SSTO и космических кораблей, пока в разработке.
-
Ракетные двигатели с наддувом воздухом: принципы и разновидности.
Ракетные двигатели с наддувом воздуха: гибрид ракеты и прямоточного воздушно-реактивного двигателя для повышения тяги и эффективности использования топлива.
-
Гибридный воздушно-реактивный двигатель с использованием сжиженного воздуха.
Гибридный прямоточный воздушно-реактивный двигатель LACE: использование атмосферного воздуха для окислителя, снижение веса ракеты. Исследования 1950-60х годов.
-
Расширяющееся сопло ракетного двигателя: конструкция и проблемы реализации.
Раскрывающиеся сопла ракетных двигателей: принцип работы, преимущества в разных высотах, сравнение с другими типами (колоколообразные, аэроспайк).
-
Несимметричный диметилгидразин: ракетное топливо и применение
Несимметричный диметилгидразин (НДМГ): свойства, применение в ракетном топливе, опасность. Характеристики, запах, воспламеняемость и безопасность НДМГ.
-
Однокомпонентные ракетные топлива: свойства, применение и перспективы.
Однокомпонентное ракетное топливо: принцип действия, химический состав и отличие от двухкомпонентных систем. Катализаторы и особенности применения.
-
Двигатель на детонационных волнах: разработка и испытания
Пульсирующий детонационный двигатель: принцип работы, преимущества (эффективность, вес, стоимость). Двигатели для гиперзвуковых скоростей до Mach 5.
-
Прямоточный воздушно-реактивный двигатель с сверхзвуковым сгоранием
Сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (гиперзвуковой двигатель): принцип работы, применение в военной технике и недавнее использование в Украине.
-
Ракетные двигатели: принцип работы и характеристики.
Ракетные двигатели: принцип работы, виды (химические, ядерные, газовые). Применение в ракетах, баллистических ракетах и космических аппаратах.
-
T Stoff: Перекись водорода как ракетное топливо и окислитель в Германии времен Второй мировой войны.
T Stoff: немецкий пероксид водорода (H2O2) для ракет V-2 и V-1 во Второй мировой войне. Катализатор Z Stoff для турбонасосов и катапульт.
-
Метод работы ракетного двигателя: цикл расширителя
Расширительный цикл ракетного двигателя: принцип работы, использование топлива для охлаждения камеры сгорания и привода насосов. Ограничения по тяге.
-
Синяя Пламя: Реактивный автомобиль для рекордов скорости на земле.
Ракета на земле: Blue Flame – мировой рекорд скорости на Bonneville Salt Flats в 1970 году. История, конструкция и двигатель на перекиси водорода и LNG.
-
Жидкостные ракетные двигатели: принципы работы и применение.
Жидкие ракетные двигатели: принцип работы, преимущества (высокая плотность, удельный импульс). Моно- и бипропеллентные ракеты – обзор и особенности.
-
XLR11: Первый американский жидкостный ракетный двигатель для самолетов.
Первый американский жидкостный ракетный двигатель XLR11 (RMI 6000C4) для самолетов. Разработан Reaction Motors, использовал этанол и кислород. Мощность – 6000 фунтов.
-
Твердотопливные ускорители ракет: конструкция, применение и риски.
Твердотопливные ускорители (SRB) для ракет: принцип работы, применение в Atlas V, SLS, Space Shuttle. Простота конструкции и высокая тяга.
-
Колебания "Пого" в ракетных двигателях
Колебания Pogo в ракетных двигателях: причины, механизм возникновения и опасность для конструкции ракеты. Нестабильное горение и самовозбуждение вибраций.
-
Синергетический воздушно-реактивный ракетный двигатель SABRE.
Гибридный воздушно-реактивный ракетный двигатель: объединяет турбокомпрессор и предварительный охладитель воздуха для высокой тяги на больших скоростях и высотах.
-
Аэрозин-50: гиперголичное ракетное топливо длительного хранения
Aerozine 50: высокоэнергетичное ракетное топливо, смесь гидразина и UDMH. Стабильность, высокая плотность, низкая температура замерзания.🚀🔥
-
Ракетный двигатель RS-25: конструкция, материалы и системы управления.
🚀 Двигатели Space Shuttle RS-25 & SLS: повышение эффективности и долговечности за счет теплозащитных покрытий (TBC) и композитов (CMC). Инновации Aerojet Rocketdyne. 🚀
-
Отношение тяги к весу: характеристики двигателей и летательных аппаратов.
Отношение тяги к весу: определение, расчет и значение для ракетных и авиационных двигателей. Важный показатель производительности и сравнения техники.
-
Ракетный двигатель F-1: Мощь для «Сатурн-V»
F-1: мощнейший ракетный двигатель, разработанный Rocketdyne для ракеты Saturn V. Использовался в программе Apollo, остаётся рекордсменом по тяге.
-
Ракетный двигатель J-2: История и характеристики
🚀 Двигатель J-2: мощный ракетный двигатель Rocketdyne для Saturn V/IB. Использовал жидкий водород и кислород, тяга – 1033 кН. История, модернизации и отмена J-2S/T.
-
Американский ракетный двигатель на керосине и кислороде.
Ракетный двигатель H-1 (Rocketdyne): история, применение в ракетах Saturn I/IB и Delta. Модернизация до RS-27/RS-27A. Ключевые этапы эксплуатации.
-
Ракетный двигатель RL10: История и перспективы развития
🚀 RL10: первый американский ракетный двигатель на жидком водороде. Разработан в 1950-х для лунных посадочных модулей. Первый успешный полет – 1963 год.
-
Радиоизотопные ракетные двигатели: принципы и применение.
Радиоизотопные ракетные двигатели: принцип работы, преимущества и отличия от ядерных. Использование тепла распада радиоактивных элементов для тяги.
-
Ракетостроение: Двигатель на осколках деления с ультравысоким удельным импульсом.
Ядерный ракетный двигатель на осколках деления: высокая эффективность, теоретически достижимый удельн. импульс до 7000с. Обзор технологии и преимуществ.
-
Водяная ракета: принцип работы и конструкция.
Водяные ракеты: принцип работы, создание моделей из пластиковых бутылок, использование сжатого воздуха. Хобби, физика, Newton’s third law.
-
Пропин: свойства, применение и синтез.
Пропин (метилацетилен): свойства, формула C3H4, применение в ракетном топливе. Бесцветный газ, перспективен для околоземных орбитальных аппаратов.
-
Уравнение Циолковского для движения ракеты
Уравнение Циолковского: расчет движения ракет, зависимость Δv от скорости истечения газов, массы топлива и конструкции. Основы космонавтики и ракетостроения.
-
Криогенные топлива: свойства, применение и перспективы.
Криогенное топливо: жидкий водород и другие топлива для ракет и космоса, требующие сверхнизких температур хранения. Регенеративное охлаждение двигателей.
-
Ракетные двигатели Merlin компании SpaceX
Двигатели Merlin от SpaceX: особенности, применение в ракетах Falcon 9 и Falcon Heavy, топливо RP-1 и жидкий кислород, многоразовость и инновации.
-
Ракетные двигатели Kestrel и Kestrel 2: разработка и применение в Falcon 1
Двигатель Kestrel от SpaceX: особенности, применение на ракете Falcon 1, конструкция и охлаждение. История разработки и прекращение производства.
-
Ракетный двигатель LR99: первый жидкостный двигатель с регулируемой тягой и возможностью повторного запуска.
Первый управляемый ракетный двигатель LR99: разработка, характеристики (тяга, удельный импульс), использование в X-15. Жидкий кислород и аммиак.
-
Высококонцентрированная перекись водорода: свойства и применение.
Высококонцентрированная перекись водорода (85-98%): свойства, применение в ракетных двигателях и торпедах. Разложение на пар и кислород. Эффективное топливо.
-
Реактивные системы управления космических аппаратов
Системы управления ориентацией космических аппаратов: реактивные двигатели и маховики. Обеспечивают контроль положения и перемещения в космосе.
-
Ракетный двигатель RS-68: разработка, модификации и применение.
🚀 Двигатель RS-68: мощный ракетный двигатель для Delta IV. Простота конструкции, снижение стоимости запуска, 80% меньше деталей, чем у SSME. История разработки.
-
Жидкие ракетные топлива: история и применение
Жидкое ракетное топливо: виды (моно-, би-), гиперголические и негиперголические составы. Обзор протестированных пропеллентов и их комбинаций.
-
Миниатюрные ракетные двигатели Jetex: история и развитие
Миниатюрный ракетный двигатель Jetex для авиамоделей. Разработан в 1947 году, стал основой для последующих моделей. История и особенности Jetex.
-
Жидкостные разгонные блоки ракет-носителей
Жидкостные ускорители ракет: принцип работы, преимущества (управление тягой, безопасность). История создания – от Goddard до ракеты "Союз".🚀
-
Сопло ракетного двигателя: принцип работы и конструкция.
Сопло ракетного двигателя: принцип работы, типы (сходящееся, сходяще-расходящееся), регулируемая геометрия. Ускорение газов до сверхзвуковой скорости.
-
Замкнутая схема ракетного двигателя: история и применение.
Цикл ступенчатого сгорания ракетных двигателей: принцип работы, преимущества (высокая эффективность, удельный импульс) и сложность конструкции.
-
Метод работы ракетных двигателей с открытым циклом
Газогенераторный цикл ракетных двигателей: принцип работы, особенности открытого цикла, использование горячего газа для турбин и потери топлива.🚀✨
-
Двигатели выравнивания топлива в невесомости
Двигатели вытеснения топлива: обеспечение надежного запуска ракет в невесомости. Устраняют газовые пробки, стабилизируют подачу топлива в двигатель.
-
Аэроjet: История американского производителя ракетных двигателей
Aerojet: история американского производителя ракетных двигателей. Основана в 1936 г., объединилась с Rocketdyne в 2013. Разработки для космонавтики и ракет.
-
Реактивное движение: принцип, эффективность и применение.
Реактивное движение: принцип работы, примеры в авиации, космонавтике и природе. Двигатели, использующие выброс жидкости для создания тяги. Основы физики.
-
Аэродинамический обтекатель: конструкция и материалы.
Обтекатель ракет, самолетов и ракетных двигателей: назначение, конструкция и применение в аэрокосмической технике. Снижение сопротивления и защита полезной нагрузки.
-
Классификация ракетных двигателей для моделей и высокомощных ракет
Ракетные двигатели: классификация по суммарному импульсу (A-O). Узнайте о диапазонах, расчете и зависимости между классами двигателей для моделей ракет.
-
Аэродинамические шипы: снижение сопротивления на сверхзвуковых скоростях.
Аэродинамический обтекатель-«зуб» снижает сопротивление при сверхзвуке, увеличивая дальность ракет (как Trident I на 550 км). Устройство создает отрывной ударный слой.
-
Регенеративное охлаждение ракетных двигателей: история и технологии.
Регенеративное охлаждение ракетных двигателей: принцип работы, использование криогенного топлива, история развития (Siemens, Dewar). Эффективное охлаждение!
-
Американские твердотопливные ускорители ракетных двигателей GEM
Твердотопливные ускорители GEM: разработка, применение на ракетах Atlas V, Delta и Vulcan Centaur. Производство Northrop Grumman. Новая модель GEM 63XL.
-
Российский ракетный двигатель РД-180: история и прекращение использования.
Российский ракетный двигатель РД-180: характеристики, устройство, применение в американских ракетах Atlas III и V. Разработка на базе РД-170/171.
-
Испытательный центр ракетных двигателей Уайт-Сэндс в Нью-Мексико
Испытательный центр WSTF в Нью-Мексико: тестирование ракетных двигателей, опасных материалов и компонентов для космических полетов NASA и других ведомств.
-
Интегрированный демонстратор головной части ракетного двигателя (IPD)
Интегрированный силовой блок (IPD): проект ВВС США 90-х и 2000-х для разработки ракетного двигателя с полной схемой сгорания. Не получил дальнейшего финансирования.
-
Джеймс Харт Вайлд: Пионер американской ракетной техники
Джеймс Харт Вайлд: американский инженер и ученый-ракетостроитель. Биография, образование в Принстоне, начало увлечения ракетами и космосом.
-
Управление вектором тяги в ракетах
Управление вектором тяги в ракетах: принцип работы, подвесные двигатели (Saturn V, Falcon 9). Изменение направления тяги для маневрирования и стабильности.
-
Советские ракетные двигатели НК-33 и НК-43
Ракетные двигатели НК-33 и НК-43: разработка, характеристики и применение в советских и российских ракетах-носителях, включая "Союз-2".
-
Реципроцирующий химический мускул для микровоздушных аппаратов.
Химический мускул (RCM): автономное движение и полёт благодаря химической энергии! Преобразование энергии, управление полётом, повышение подъёмной силы.
-
Rocket engine nozzle
-
Scramjet programs
-
Propulsive efficiency
-
Aerojet M-1
-
Steam rocket
-
Vernier thruster