https://wiki.kerbalspaceprogram.com/api.php?action=feedcontributions&user=MACman&feedformat=atomKerbal Space Program Wiki - User contributions [en]2024-03-28T09:33:41ZUser contributionsMediaWiki 1.29.0https://wiki.kerbalspaceprogram.com/index.php?title=Template:Infobox/Part/torque&diff=31665Template:Infobox/Part/torque2014-01-25T13:41:53Z<p>MACman: Editing Russian translation / Редактирование русского перевода</p>
<hr />
<div><noinclude>{{Infobox/Part/preview|</noinclude>{{Infobox/Line|{{lang|en=Pitch torque|de=Nickdrehmoment|ru=Крутящий момент по тангажу|pl=Siła Pułapu|hr=Poprečni moment sile|zh-cn=俯仰扭矩|ko=피치 회전력}}|{{#if: {{{3|}}}|{{{3}}}|{{{1<noinclude>|42</noinclude>}}}}}&nbsp;kN·m}}<br />
{{Infobox/Line|{{lang|en=Yaw torque|de=Gierdrehmoment|ru=Крутящий момент по рысканию|pl=Siła wychylenia|hr=okomiti moment sile|zh-cn=偏航扭矩|ko=요 회전력}}|{{#if: {{{4|}}}|{{{4}}}|{{{1<noinclude>|42</noinclude>}}}}}&nbsp;kN·m}}<br />
{{Infobox/Line|{{lang|en=Roll torque|de=Rolldrehmoment|ru=Крутящий момент по крену|pl=Siła obrotu|hr=uzdužni moment sile|zh-cn=翻滚扭矩|ko=롤 회전력}}|{{#if: {{{5|}}}|{{{5}}}|{{{1<noinclude>|42</noinclude>}}}}}&nbsp;kN·m}}<br />
{{Infobox/Line|{{Infobox/Part/Dict|torque req}}|2=style="padding:0px;" {{!}} {{(!}} style="border-spacing: 0px; border-collapse: collapse;"<br />
{{!}} rowspan="2" style="padding: 0px 2px 0px 0px;" {{!}} <abbr title="Maximum per axis: {{#expr: {{#if: {{{2|}}}|{{{2}}}|{{{1<noinclude>|42</noinclude>}}} * {{#switch: {{lc:{{{type|}}}}}<br />
|dedicated=0.015<br />
|module<br />
|#default=0.1}}}}}} E/s">{{#if: {{{2|}}}|{{#expr: {{{2}}}/{{{1}}}}}|{{#switch: {{lc:{{{type|}}}}}<br />
|dedicated=0.015<br />
|module<br />
|#default=0.1}}}}</abbr><br />
{{!}} style="text-align:center;border-bottom:1px solid #000;font-size:x-small;padding:0px;" {{!}} E<br />
{{!}}-<br />
{{!}} style="text-align:center;font-size:x-small;padding:0px;" {{!}} s·kN·m<br />
{{!)}}}}<noinclude>}}<br />
<br />
This template adds four lines about the torque properties. The electricity requirement in the part configuration is usually given as the maximum amount of electricity drained in one axis. This value is required for the second parameter and not the electricity required per second and per kilonewton–meter.<br />
<br />
{{Parameter Table|name=both|parameters=<br />
{{Parameter Row|1|Maximum SAS torque in kN·m}}<br />
{{Parameter Row|2|The maximum amount of power drained by the reaction wheels in E/s.|<tt>{{{torque}}}</tt> × <tt>{{{type}}}</tt>}}<br />
{{Parameter Row|3|Maximum pitch torque in kN·m.|<tt>{{{torque}}}</tt>}}<br />
{{Parameter Row|4|Maximum yaw torque in kN·m.|<tt>{{{torque}}}</tt>}}<br />
{{Parameter Row|5|Maximum roll torque in kN·m.|<tt>{{{torque}}}</tt>}}<br />
{{Parameter Row|type|Default electric usages depending of the type of the part. The value is case insensitive.<br />
* Dedicated: 0.015 E/(s·kN·m)<br />
* Module: 0.1 E/(s·kN·m).|<tt>module</tt>|default paragraphed=y}}<br />
}}<br />
<br />
{{Subcategory|metatemplates}}</noinclude></div>MACmanhttps://wiki.kerbalspaceprogram.com/index.php?title=Template:Infobox/Part&diff=31664Template:Infobox/Part2014-01-25T13:30:46Z<p>MACman: Editing Russian translation / Редактирование русского перевода</p>
<hr />
<div><includeonly>{{Infobox<br />
|name={{{name|}}}<br />
|file={{{file|}}}<br />
|hovertext={{lang|en=Part image|de=Bild des Bauteils|hr=Slika dijela|ru=Изображение детали|ko=파트 이미지}}<br />
|lines=<br />
{{Infobox/Line|1={{#if: {{{type|}}}{{{role|}}}|{{#switch: {{{type|}}}<br />
|lfe='''[[Liquid fuel engine]]'''<br />
|srb='''[[Solid rocket booster]]'''<br />
|je='''[[Jet engine]]'''<br />
|cp='''[[Cockpit]]'''<br />
|cm='''[[Command module]]'''<br />
|pod='''[[Command pod]]'''<br />
|exp<br />
|sen='''[[Environmental sensor]]'''<br />
|lab='''[[Laboratory]]'''<br />
|#default={{#if: {{{role|}}}|'''{{{role|}}}'''}}<br />
}}}} <span style="font-size:smaller; white-space:normal;">{{lang|en=by|de=von|hr=proizveo|pl=wyk. przez|ru=от}} {{#if: {{{type|}}}{{{role|}}}|<br />}}{{Infobox/Part/Manufacturer entry|{{Infobox/Part/Manufacturer|{{#if: {{{manufacturer|}}}|{{{manufacturer}}}|?}}}}}}{{if||{{{manufacturer2|}}}| {{lang|en=and|de=und|hr=i}} {{Infobox/Part/Manufacturer entry|{{Infobox/Part/Manufacturer|{{{manufacturer2}}}}}}}}}</span>|style=text-align: center}}{{if||{{{size|}}}|<br />
{{Infobox/Part/Line|[[Radial size{{if lang}}|{{lang|en=Radial size|de=Größe|ru=Размер|hr=Promjer|pl=Rozmiar|fr=Taille|zh-cn=径向尺寸|ko=직경}}]]|2=<span style="white-space:normal;">{{Radial Size|{{{size}}}}}{{#if: {{{size2|}}}|, {{Radial Size|{{{size2}}}}}}}</span>}}}}<br />
{{Infobox/Line|{{lang|en=Cost|de=Kosten|ru=Стоимость|hr=Cijena|pl=Cena|fr=Prix|zh-cn=价格|ko=가격}}|{{{costs}}}&nbsp;&curren;}}<br />
<!--{{Infobox/Line|{{lang|en=Total Mass|de=Gesamtmasse|ru=Полная масса|hr=Ukupna masa|pl=Masa całkowita|fr=Masse totale|zh-cn=质量|ko=총 질량}}|{{{mass}}}&nbsp;t {{{mass note|}}}}}--><br />
{{Infobox/Line|{{lang|en=Mass|de=Masse|ru=Масса|hr=Masa|pl=Masa}}|{{#expr: {{{mass}}}+({{{lf|0}}})*0.005+({{{ox|0}}})*0.005+({{{mp|0}}})*0.004+({{{sf|0}}})*0.0075+({{{xg|0}}})*0.0001+({{{ia|0}}})*0.005}}&nbsp;t {{{mass note|}}}|{{#if: {{{lf|}}}{{{ox|}}}{{{mp|}}}{{{sf|}}}{{{xg|}}}{{{ia|}}}|{{{mass}}}&nbsp;t}}<br />
|type1={{lang|en=total|de=gesamte|ru=полная|hr=ukupna|pl=całkowita}}<br />
|type2={{lang|en=dry|de=leer|ru=сухая|hr=suha|pl=sucha}}}}<br />
{{Infobox/Line|{{lang|en=Drag|de=Luft&shy;wiederstand|ru=Лобовое сопротивление|hr=Aerodinamični otpor|pl=Opór|fr=Traînée|zh-cn=阻力|ko=항력}}|{{{drag}}} {{{drag note|}}}|type1={{{drag type|}}}}}<br />
{{Infobox/Line|{{lang|en=Max. Temp.|de=Höchst&shy;temperatur|hr=Maksimalna temperatura|ru=Макс. температура|pl=Maks. Temp.|pt=Temperatura máxima|fr=Température maximale|zh-cn=最高承受温度|ko=최고저항온도}}|{{{temp}}}&nbsp;K}}<br />
{{Infobox/Line|{{lang|en=Impact Tolerance|de=Einschlags&shy;toleranz|ru=Допустимое ускорение|hr=Otpornost na udarac|pl=Wytrzymałość zderzenia|fr=Tolérance d'impact|zh-cn=冲击承受|ko=충돌파괴최소속도}}|{{{tolerance}}}&nbsp;m/s}} <br />
{{Infobox/Line|{{lang|en=Research|de=Forschung|ru=Исследования|hr=Istraživanje|pl=Badania}}|{{#if: {{{research|}}}|[[{{#if: {{{research page|}}}|{{{research page}}}|{{{research}}}}}|{{{research}}}]]|{{Dict|Unknown}}}}}}<br />
{{Infobox/Line|{{Dict|Since}}|{{#if: {{{since|}}}|{{version|{{{since}}}|}}|{{Dict|Unknown}}}}}}<br />
{{Infobox/Line|{{lang|en=Part configuration|de=Bauteil Konfiguration|ru=Конфигурация компонента|hr=Konfiguracija dijela|pl=Plik konfiguracyjny}}|{{#if: {{{part|}}}<!--<br />
-->|style="word-break:break-all;" {{!}} {{Infobox/Part/parent check|{{{part}}}|{{#if: {{{parent|}}}|{{{parent}}}|{{#switch: {{lc:{{{type|}}}}}<!--<br />
-->|lfe|srb|je=Engine<!--<br />
-->|cp|cm|pod=Command<!--<br />
-->|exp|lab=Science<!--<br />
-->|sen=Utility<!--<br />
-->|#default=}}}}}}<!--<br />
-->|{{lang|en=Unknown cfg|de=Unbekannte cfg|pl=Nieznany cfg|hr=Nepoznata konfiguracija|fr=cfg inconnu|ru=cfg неизвестен|Cfg 파일 없음 }}[[Category:Infobox/Part with missing parameters]]<br />
}}}}{{if||{{{more|}}}|<br />
{{{more|}}}}}{{if||{{{additional|}}}|<br />
{{Infobox/Line|{{lang|en=Additional:|de=Weiteres:|pl=Dodatkowe:|hr=Dodatno:|pt=Adicional:|fr=Additionnel:|ru=Дополнительно:|ko=추가 설명:}}}}<br />
{{{additional}}}}}<br />
|notes={{{notes|}}}<br />
}}<!-- {{#ifeq: {{SUBPAGENAME}}|Box||[[Category:Infoboxes outside of data templates]]}} this is not working, because this is getting transcluded to other pages, so every infobox page lands there. --></includeonly><noinclude>{{Infobox/Part<br />
|name=TVR-1180C Mk1 Stack Tri-Coupler<br />
|file=Tvr-1180C mk1 stack tri-coupler.jpg<br />
|role=Adapter<br />
|parent=Utility<br />
|manufacturer=Found lying by the side of the road<br />
|size=small<br />
|costs=680<br />
|mass=0.3<br />
|drag=0.3<br />
|temp=3400<br />
|tolerance=12<br />
|since=0.7.3<br />
|class=Part<br />
|part=stackTriCoupler<br />
}}<br />
== Usage ==<br />
{{Data Template|Box}}<br />
<br />
== Parameters ==<br />
{{Infobox/Part/Parameters}}<br />
<br />
If a mandatory parameter is missing [[:Category:Infobox/Part with missing parameters]] will be added.<br />
<br />
=== Configuration file ===<br />
With the new folder structure since {{version|0.20}} the ''part.cfg'' should be placed at ''Parts/{{{parent}}}/{{{part}}}/part.cfg''. If the configuration file wasn't moved yet the [[:Category:Infobox/Part with unmoved part.cfg]] is added. If both a new and an old part.cfg exist the page is added to [[:Category:Infobox/Part with leftover part.cfg]]. The {{Tl|Part config}} template should be used in the part configuration pages.<br />
<br />
The infobox links to the new location, if the <tt>parent</tt> parameter is determined and there is no old file. It will link to the old location, if there is still an article and not a new one. The suggested handling would be, to move the old page and then updated that. This way it is possible to get old versions definitions of the part in the history. As only sysops can move articles, only updating the text is usually the best way: At some point this page might be get moved.<br />
<br />
=== More parameter ===<br />
To add additional fields the {{{more}}} parameter should be used with {{Tl|Infobox/Part/Line}} or {{Tl|Infobox/Part}}.<br />
<br />
=== Manufacturer ===<br />
The template {{Tl|Infobox/Part/Manufacturer}} is a template to quickly add a manufacturer.<br />
<br />
== Types ==<br />
For different types of parts this template allows to set the <tt>type</tt> parameter. The type will automatically set <tt>{{{role}}}</tt> and <tt>{{{parent}}}</tt> though they can be manually overwritten. The following values are supported:<br />
{| class="wikitable"<br />
! Type<br />
! Role<br />
! Parent<br />
! Subtemplate<br />
|-<br />
| lfe<br />
| [[Liquid fuel engine]]<br />
| rowspan="3" | Engine<br />
| (n/a)<br />
|-<br />
| srb<br />
| [[Solid rocket booster]]<br />
| (n/a)<br />
|-<br />
| je<br />
| [[Jet engine]]<br />
| {{Tl|Infobox/Part/JetEngine}}<br />
|-<br />
| cm<br />
| [[Command module]]<br />
| rowspan="3" | Command<br />
| rowspan="3" | {{Tl|Infobox/Part/command module}}<br />
|-<br />
| cp<br />
| [[Cockpit]]<br />
|-<br />
| pod<br />
| [[Command pod]]<br />
|-<br />
| lab<br />
| [[Laboratory]]<br />
| rowspan="2" | Science<br />
| (n/a)<br />
|-<br />
| exp<br />
| rowspan="2" | [[Environmental sensor]]<br />
| rowspan="2" | {{Tl|Infobox/Part/sensor}}<br />
|-<br />
| sen<br />
| Utility<br />
|}<br />
<br />
== Roles ==<br />
For different roles with special additional parameters one of the following templates should be used. This system is in process of redesigning and will be replaced by modules and types.<br />
<br />
=== Command ===<br />
* [[Parts#Pods|Command pods]]: {{Tl|Infobox/Part/CommandModule}}<br />
* [[Parts#S.A.S.|SAS]]: {{Tl|Infobox/Part/SAS}}<br />
* Reaction wheel: {{Tl|Infobox/Part/ReactionWheel}}<br />
<br />
=== Engines ===<br />
* [[Parts#Liquid_Fuel_Engines|Liquid fuel engines]]: {{Tl|Infobox/Part/Engine/Liquid}}<br />
* [[Parts#Jet_Engines|Jet engines]]: {{Tl|Infobox/Part/JetEngine}}<br />
* [[Parts#Solid_Fuel_Boosters|Solid Fuel Boosters]]: {{Tl|Infobox/Part/Engine/Solid}}<br />
* [[Ion engine]]s: {{Tl|Infobox/Part/Engine/Ion}}<br />
* [[Parts#RCS|RCS thrusters]]: {{Tl|Infobox/Part/Engine/RCS}}<br />
<br />
=== Fuel tanks ===<br />
* [[Parts#Liquid_Fuel_Tanks|Liquid Fuel Tank]]: {{Tl|Infobox/Part/FuelTank/Liquid}}<br />
* [[Parts#Fuselages (Jet Fuel Tanks)|Jet Fuel Tank]]: {{Tl|Infobox/Part/FuelTank/Jet}}<br />
* [[Parts#Xenon|Xenon Tank]]: {{Tl|Infobox/Part/FuelTank/Xenon}}<br />
* [[Parts#RCS_Fuel_Tanks|RCS Fuel Tanks]]: {{Tl|Infobox/Part/FuelTank/RCS}}<br />
<br />
=== Structural ===<br />
* [[Parts#Parts#Adapters.2C_Couplers_.26_Struts|Struts]]: {{Tl|Infobox/Part/Strut}}<br />
* [[Parts#Parts#Adapters.2C_Couplers_.26_Struts|Adapters]]: {{Tl|Infobox/Part/Adapter}}<br />
<br />
=== Other ===<br />
: ''(Some of those should be sorted into sections)''<br />
<br />
* [[Parts#Decouplers_and_Separators|Decouplers]]: {{Tl|Infobox/Part/Decoupler}}<br />
* [[Parts#Rover_Wheels|Rover wheels]]: {{Tl|Infobox/Part/RoverWheel}}<br />
* [[Parts#Sensors|Sensors]]: {{Tl|Infobox/Part/Sensor}}<br />
* [[Parts#Electricity|Solar panel]]: {{Tl|Infobox/Part/SolarPanel}}<br />
* [[Parts#Electricity|Battery]]: {{Tl|Infobox/Part/Battery}}<br />
* [[Parts#Wings_and_Wing_Parts|Wing]]: {{Tl|Infobox/Part/Wing}}<br />
* [[Parts#Docking|Docking Port]]: {{Tl|Infobox/Part/DockingPort}}<br />
* [[Parts#Parachutes|Parachute]]: {{Tl|Infobox/Part/Parachute}}<br />
* [[Parts#Controlled_wings_and_surfaces|Control surface]]: {{Tl|Infobox/Part/ControlSurface}}<br />
* [[Parts#Ladders|Ladder]]: {{Tl|Infobox/Part/Ladder}}<br />
* [[Parts#Landing_Gear|Landing Gear]]: {{Tl|Infobox/Part/LandingStrut}}<br />
* [[Parts#Antennae|Antenna]]: {{Tl|Infobox/Part/Antenna}}<br />
* More are following…<br />
<br />
These subtemplates are categorised in [[:Category:Infobox/Part subtemplates]].<br />
<br />
== Template ==<br />
<pre>{{Infobox/Part<br />
|name=<br />
|file=<br />
|role=<br />
|manufacturer=<br />
|size=<br />
|size2=<br />
|costs=<br />
|mass=<br />
|drag=<br />
|temp=<br />
|tolerance=<br />
|more=<br />
|additional=<br />
|since=<br />
|class=<br />
|part=<br />
|parent=<br />
}}</pre><br />
<br />
== Example ==<br />
Example used on this page:<br />
<pre>{{Infobox/Part<br />
|name=TVR-1180C Mk1 Stack Tri-Coupler<br />
|file=Tvr-1180C mk1 stack tri-coupler.jpg<br />
|role=Adapter<br />
|parent=Utility<br />
|manufacturer=Found lying by the side of the road<br />
|size=small<br />
|costs=680<br />
|mass=0.3<br />
|drag=0.3<br />
|temp=3400<br />
|tolerance=12<br />
|since=0.7.3<br />
|class=Part<br />
|part=stackTriCoupler<br />
}}</pre><br />
<br />
== Translation ==<br />
To translate this template or one of the subtemplates see also [[Kerbal_Space_Program_Wiki:Translation#Templates|this article]].<br />
<br />
At the moment only English is supported by all templates.<br />
* Deutsch (German): Infobox/Part complete, subtemplates partially<br />
* Polish (Polski): Infobox/Part mostly, subtemplates partially<br />
* Русский (Russian): Infobox/Part partially, subtemplates partially<br />
* Français (French): Infobox/Part mostly, subtemplates partially<br />
* 한국어 (Korean) : Infobox/Part complete, subtemplates partially<br />
<br />
[[Category:Templates]]</noinclude></div>MACmanhttps://wiki.kerbalspaceprogram.com/index.php?title=Template:Stats_Table_Command_Pods&diff=31663Template:Stats Table Command Pods2014-01-25T13:04:32Z<p>MACman: Correction of Russian translation. Исправление перевода на русский.</p>
<hr />
<div>{| class="wikitable sortable" style=white-space:nowrap<br />
{{Stats Table Header|s|m|d|t|m}}<br />
! scope="col" width="60px" | {{lang|en=[[w:Torque|Torque]] (kN · m)<br />
|de=Drehmoment [[w:de:Drehmoment|τ]]<br />
|ru=Крутящий момент (кН · м)|pl=Moment siły [[w:pl:Moment_siły|τ]]<br />
|hr=Moment sile|zh-cn=扭矩 [[w:zh-cn:力矩|τ]]<br />
|ko=회전력[[w:ko:돌림힘|τ]]}}<br />
! scope="col" width="60px" | {{lang<br />
|en=Required Crew/Power<br />
|de=Nötige Besatzung/Energie<br />
|ru=Экипаж/Потребляемая энергия|pl=Załoga/Zasilanie<br />
|zh-cn=乘员|ko=승무원/소모전력}}<br />
|-<br />
| [[Image:MK1COCKPIT.png|60x60px|center]]<br />
| {{if lang link|Mk1 Cockpit|hr=Pilotska kabina Mk1}}<br />
{{Radial Size/Cell|small}}<br />
| 1800<br />
| 1.25<br />
| 0.1<br />
| 3400<br />
| 45<br />
| 3.75<br />
| 1<br />
|-<br />
| [[Image:Mk2cockpit.png|60x60px|center]]<br />
| {{if lang link|Mk2 Cockpit|hr=Pilotska kabina Mk2}}<br />
{{Radial Size/Cell|small}}<br />
| 1600<br />
| 1<br />
| 0.08<br />
| 3400<br />
| 40<br />
| 3<br />
| 1<br />
|-<br />
| [[Image:Mk3cockpit.png|60x60px|center]]<br />
| {{if lang link|Mk3 Cockpit|hr=Pilotska kabina Mk3}}<br />
{{Radial Size/Cell|small}}<br />
| 1600<br />
| 3.5<br />
| 0.2-0.15<br />
| 3400<br />
| 50<br />
| 10.5<br />
| 3<br />
|-<br />
| [[Image:Command Pod Mk1.png|60x60px|center]]<br />
| {{if lang link|Command Pod Mk1|hr=Zapovjedna kapsula Mk1}}<br />
{{Radial Size/Cell|small|tiny}}<br />
| 600<br />
| 0.8<br />
| 0.2<br />
| 3400<br />
| 14<br />
| 2.4<br />
| 1<br />
|-<br />
| [[Image:Mk1-2commandpod.png|60x60px|center]]<br />
| {{if lang link|Mk1-2 Command Pod|hr=Zapovjedna kapsula Mk1-2}}<br />
{{Radial Size/Cell|large|small}}<br />
| 1800<br />
| 4<br />
| 0.2<br />
| 3400<br />
| 45<br />
| 12<br />
| 3<br />
|-<br />
| [[Image:LanderCanMK1.png|60x60px|center]]<br />
| {{if lang link|Mk1 Lander Can|hr=Sletna limenka Mk1}}<br />
{{Radial Size/Cell|small}}<br />
| 600<br />
| 0.6<br />
| 0.2<br />
| 3400<br />
| 8<br />
| 3<br />
| 1<br />
|-<br />
| [[Image:Can.png|60x60px|center]]<br />
| {{if lang link|Mk2 Lander-can|hr=Sletna limenka Mk2}}<br />
{{Radial Size/Cell|large}}<br />
| 950<br />
| 2.5<br />
| 0.2<br />
| 3400<br />
| 8<br />
| 7.5<br />
| 2<br />
|-<br />
| [[Image:Cupola.PNG|60x60px|center]]<br />
| {{if lang link|PPD-12 Cupola Module|hr=Modul PPD-12 Cupola}}<br />
{{Radial Size/Cell|large|small}}<br />
| 2000<br />
| 4.5<br />
| 0.4<br />
| 3400<br />
| 8<br />
| 9<br />
| 1<br />
{{if||{{{torque|}}}{{{sas|}}}||{{!}}-<br />
{{!}} [[Image:Commandseat.png|60x60px|center]]<br />
{{!}} {{if lang link|EAS-1 External Command Seat|hr=Vanjsko zapovjedno sjedalo EAS-1}}<br />
{{Radial Size/Cell|radial}}<br />
{{!}} 800<br />
{{!}} 0.05<br />
{{!}} 0.05<br />
{{!}} 2900<br />
{{!}} 6<br />
{{!}} 0<br />
{{!}} 1}}<br />
|-<br />
| [[Image:cube1.png|60x60px|center]]<br />
| {{if lang link|Probodobodyne QBE}}<br />
{{Radial Size/Cell|tiny}}<br />
| 500<br />
| 0.08<br />
| 0.15-0.2<br />
| 3200<br />
| 40<br />
| 0.25<br />
| 1.7&nbsp;e/m<br />
|-<br />
| [[Image:Probodobodyne HECS.png|60x60px|center]]<br />
| {{if lang link|Probodobodyne HECS}}<br />
{{Radial Size/Cell|tiny}}<br />
| 450<br />
| 0.1<br />
| 0.2<br />
| 1200<br />
| 12<br />
| 0.3<br />
| 1.7&nbsp;e/m<br />
|-<br />
| [[Image:octo.png|60x60px|center]]<br />
| {{if lang link|Probodobodyne OKTO}}<br />
{{Radial Size/Cell|tiny}}<br />
| 450<br />
| 0.1<br />
| 0.15-0.2<br />
| 1200<br />
| 12<br />
| 0.3<br />
| 1.7&nbsp;e/m<br />
|-<br />
<br />
| [[Image:ProbeFlatty.png|60x60px|center]]<br />
| {{if lang link|Probodobodyne OKTO2}}<br />
{{Radial Size/Cell|tiny}}<br />
| 230<br />
| 0.04<br />
| 0.15-0.2<br />
| 1200<br />
| 12<br />
| 0.15<br />
| 1.7&nbsp;e/m<br />
|-<br />
| [[Image:sput.png|60x60px|center]]<br />
| {{if lang link|Stayputnik Mk. 1}}<br />
{{Radial Size/Cell|tiny}}<br />
| 300<br />
| 0.05<br />
| 0.15-0.2<br />
| 1200<br />
| 12<br />
| 0.15<br />
| 1.7&nbsp;e/m<br />
|-<br />
| [[Image:Probestack.png|60x60px|center]]<br />
| {{if lang link|RC-001S Remote Guidance Unit|hr=Jedinica za daljinsko navođenje RC-001S}}<br />
{{Radial Size/Cell|small}}<br />
| 750<br />
| 0.1<br />
| 0.2<br />
| 3400<br />
| 9<br />
| 0.3<br />
| 3.0&nbsp;e/m<br />
|-<br />
| [[Image:Probehuge.png|60x60px|center]]<br />
| {{if lang link|RC-L01 Remote Guidance Unit|hr=Jedinica za daljinsko navođenje RC-L01}}<br />
{{Radial Size/Cell|large}}<br />
| 2000<br />
| 0.5<br />
| 0.2<br />
| 3400<br />
| 9<br />
| 1.5<br />
| 3.0&nbsp;e/m<br />
|}<noinclude><!-- At the moment it is only the command seat, but if in the future there might be additional command modules w/o torque/sas it will also hide them! --><br />
The following parameters can be set to a non empty string to hide part which don't have those specific features:<br />
* {{{sas}}} hides all parts without SAS functionality<br />
* {{{torque}}} hides all parts without torque functionality</noinclude></div>MACmanhttps://wiki.kerbalspaceprogram.com/index.php?title=Terminology/ru&diff=31661Terminology/ru2014-01-25T12:41:09Z<p>MACman: перевод заголовка</p>
<hr />
<div>В KSP много понятий связано с физикой и небесной механикой, что может оказаться непривычным для непосвящённых. Кроме того разнообразные научные термины и аббревиатуры используются для описания общих понятий.<br />
<br />
Данная статья составлена как краткий справочник по всей необходимой терминологии и призвана помочь Вам побыстрее стать настоящим кербонавтом!<br />
<br />
== Математические определения ==<br />
<br />
<div style="float:right;">[[File:cartesian.svg|thumb|upright|left|Декартова система координат - использует прямоугольные координаты (a,b,c)]][[File:polar.svg|thumb|upright|Полярная система координат - использует расстояние и углы (r,Θ,Φ)]]</div><br />
<br />
;Эллиптический<br />
:Овальной формы, часто в значении формы орбиты.<br />
<br />
;Нормаль, вектор нормали<br />
:Вектор, перпендикулярный к плоскости.<br />
<br />
;Скаляр<br />
:Величина, задающаяся одним числом, не имеет направления. Следующая за скаляром единица измерения указывает на его размерность, напр., 3&nbsp;кг, 40&nbsp;м, 15&nbsp;с скалярные величины, обозначающие массу, расстояние и время соответственно. Скаляром является среднепутевая скорость.<br />
<br />
;Вектор<br />
:Характеризуется одновременно направлением и величиной. Форма записи зависит от используемой системы координат и числа измерений. <35°, 12> двумерный полярный вектор, а <14, 9, -20> трёхмерный декартовый вектор. Существуют и другие системы координат, но эти наиболее часто встречаются.<br />
<br />
:<35°, 12> выглядит как стрела длиной 12 единиц, проведённая из начала координат (из нуля, где координата-угол значения не имеет, поскольку у этой точки длина отсутствует) в точку в 35° от координатной оси (обычно оси-Х, от которой положительные углы отсчитываются против часовой стрелки)<br />
<br />
:<14, 9, -20> выглядит как стрела, проведённая из начала координат (<0,0,0>), в точку с координатой x = 14, координатой y = 9 и координатой z = -20.<br />
<br />
:Преимущество использования декартовых координат в том, что сразу понятно расположение конечной точки, но труднее оценить длину, тогда как в полярных координатах длина задана явно, но зато сложнее представить положение.<br />
<br />
:Следующие физические величины являются векторами: '''скорость (мгновенная)''', '''ускорение''', '''сила'''<br />
<br />
Для трёхмерной системы координат нужны:<br />
<br />
* Точка/тело отсчёта.<br />
* 3 базисных вектора. Они задают единицы измерения вдоль осей и ориентацию этих осей.<br />
* Набор трёх скаляров, которые могут быть углами или линейными координатами, для задания положения в пространстве.<br />
<br />
== Орбиты ==<br />
<br />
[[File:Orbit.svg|thumb|upright=2.25|Visualization of the most common orbital parameters]]<br />
<br />
;<span id="ap">Апоцентр</span><br />
:Наиболее удалённая от центрального тела точка эллиптической орбиты.<br />
<br />
;<span id="pe">Перицентр</span><br />
:Наиболее близкая к центральному телу точка эллиптической орбиты.<br />
<br />
;<span id="appe">Пери-* и Апо-*</span><br />
:Нередко, когда идёт речь о конкретной орбите, корень "-центр" в словах "перицентр" и "апоцентр" заменяют на какое-нибудь слово, обозначающее конкретное небесное тело, напр., апогей, перигелий, апоселений. В данной же игре можно использовать -кей и -керб для описания орбит вокруг Кербина, получая таким образом Перикей/Перикерб и Апокей/Апокерб.<br />
<br />
;<span id="sma">Большая полуось</span><br />
:Большая ось -- самая длинная ось эллипса, а большая полуось -- её половина. В KSP большая полуось рассчитывается как <math>\text{sma} = \text{radius} + \frac{Ap+Pe}{2}</math>. Это среднее арифметическое апоцентра и перицентра, отсчитанных от центра выбранного тела. А поскольку оба они взяты как высоты от поверхности, то нужно добавить радиус. У всех орбит с равными большими полуосями -- равные периоды обращения, независимо от их эксцентриситетов.<br />
<br />
;<span id="ecc">Эксцентриситет</span><br />
:Скаляр, описывающий отличие орбиты от окружности.<br />
<math>\text{ecc} = 1 - \frac{2}{\frac{Ap}{Pe}+1}</math><br />
:* ecc = 0 → круговая орбита.<br />
:* 0 < ecc < 1 → эллиптическая орбита.<br />
:* ecc = 1 → параболическая орбита - это разомкнутая орбита убегания.<br />
:* ecc > 1 → гиперболическая орбита - это разомкнутая орбита убегания.<br />
<br />
;<span id="refplane">Базовая плоскость, начальная плоскость отсчёта</span><br />
:Любая плоскость, используемая в качестве базовой для описания текущей орбиты. Для околопланетных орбит это часто плоскость экватора. В случае рассмотрения многих тел Солнечной системы применяется плоскость эклиптики. Для сближения с телом на другой орбите используется плоскость орбиты этого тела. Плоскость орбиты может быть полностью задана с помощью наклонения и долготы восходящего узла относительно плоскости отсчёта.<br />
<br />
;<span id="orbplane">Плоскость орбиты</span><br />
:Воображаемая плоскость, в которой лежит орбита (применяются, напр., для описания наклонения).<br />
<br />
;<span id="inc">Наклонение</span><br />
:Угол между базовой плоскостью и плоскостью орбиты. (напр., орбита с наклонением 90° к экватору называется полярной).<br />
<br />
;<span id="node">Узлы орбиты</span><br />
:Точки пересечения плоскости орбиты с заданной базовой плоскостью или другими орбитами.<br />
<br />
;<span id="an">Восходящий узел</span><br />
:Точка, в которой орбита пересекает базовую плоскость при движении на север. Здесь, "север" означает направление нормали орбиты в базовой плоскости.<br />
<br />
;<span id="dn">Нисходящий узел</span><br />
:Точка, в которой орбита пересекает базовую плоскость при движении на юг.<br />
<br />
;<span id="orbnorm">Нормаль орбиты</span><br />
:Нормальный вектор к плоскости орбиты. Получается векторным умножением скорости корабля на гравитацию. В связи с этим подчиняется правилу правой руки, если смотреть так, что корабль вращается против часовой стрелки, то вектор будет направлен вверх, если же корабль вращается по часовой, то вниз. Направление вектора часто обозначается как "Север" или "N+", а противоположный ему вектор обозначается как "анти-нормаль", "Юг" или "N-".<br />
<br />
;<span id="lo">Низкая опорная орбита (НОО)</span><br />
:Понятие "низкая опорная орбита" применяется для многих планетоидов с гравитационной ямой, таких как [[Kerbin]]. Оно описывает орбиту, которая низкая, но ещё устойчивая (над атмосферой). НОО используется как ступенька, после выхода на которую начинается перелёт к объекту назначения (к планете или другому аппарату), так как она позволяет произвести отлёт в любой удобной точке. Плюс в том, что требуется наименьшее количество топлива для выхода на НОО.<br />
<br />
;<span id="prograde">Прогрейд</span><br />
:Направление прямого движения по орбите. Соответствует касательной к орбите в точке, где в данный момент находится корабль.<br />
<br />
;<span id="retrograde">Ретрогрейд</span><br />
:Противоположность прогрейду, направление, обратное прямому.<br />
<br />
;<span id="suborb">Суборбитальный</span><br />
:Описывает орбиту с перицентром под поверхностью планеты. Подобная траектория приведёт к столкновению с поверхностью.<br />
<br />
== Ориентация корабля ==<br />
<br />
<br />
Ориентация корабля всегда задана относительно какого то объекта. Следующие термины обычно используются относительно кабины. <br />
<br />
;Зенит<br />
:Верхняя часть корабля, обычно направленна в противоположную сторону от тела на орбите которого находится корабль. Противоположный термин Надир.<br />
<br />
;Надир<br />
:Нижняя часть корабля, обычно направленна в сторону тела на орбите которого находится корабль. Противоположный термин Зенит.<br />
<br />
;Бакборт(Левый борт)<br />
:Левая сторона корабля. Противоположный термин Штирборт.<br />
<br />
;Штирборт (Правый борт)<br />
:Правая сторона корабля. Противоположный термин Бакборт.<br />
<br />
;Нос<br />
:Передняя сторона/конец корабля, направлена она в Прогрейд направлении. Противоположный термин Корма.<br />
<br />
;Корма<br />
:Задняя сторона/конец корабля, на ней обычно находятся основные двигатели, а направлена она в Ретрогрейд направлении. Противоположный термин Нос.<br />
<br />
== Космические манёвры ==<br />
<br />
;Аэродинамическое торможение<br />
{{Main article|Aerobraking}}<br />
:Достигается снижением высоты перицентра до верхних слоёв планетной атмосферы. Это вызовет торможение космического аппарата за счёт аэродинамического сопротивления. Может привести к вхождению в плотные слои и сходу с орбиты (см. ниже), но также применяется для сокращения необходимого времени работы двигателя при некоторых орбитальных манёврах.<br />
<br />
;Зажигание<br />
:Включение двигателей, как правило для изменения траектории.<br />
<br />
;Скругление<br />
:Манёвр, приводящий эксцентриситет орбиты к нулю или близко к нулю. Обычно выполняется включением двигателя возле апоцентра.<br />
<br />
;Вход в атмосферу и спуск с орбиты<br />
:Вход в атмосферу и использование сопротивления для торможения аппарата до пересекающейся с поверхностью траектории. Как правило вызывает интенсивный нагрев аппарата и требует определённого угла входа и скорости чтобы не "отскочить" от атмосферы обратно в космос. В текущей версии ({{Check version|0.20.2}}) эффекты входа в атмосферу реализованы не полностью, без нагрева и "отскока". (Впрочем, присутствуют в модах)<br />
<br />
;Тормозной импульс<br />
:Импульс, направленный против орбитального движения, т.е. когда двигатели направлены по орбитальному движению, а нос корабля -- в противоположную сторону. Это обычный манёвр для снижения высоты орбиты без изменения других параметров орбиты.<br />
<br />
;<span id="TWR">Тяговооружённость</span><br />
{{See also|Thrust-to-weight ratio}}<br />
:<math style="float:right;padding:.5em;">\text{TWR} = \frac{T}{W} = \frac{T}{m \cdot g}</math>Отношение между полной массой аппарата и располагаемой тягой всей двигательной установки аппарата/активной ступени. TWR > 1 означает, что аппрат обладает достаточной тягой чтобы взлететь. TWR менее 1 недостаточно для преодоления гравитации и движения на малой высоте, хотя низкая тяговооружённость может быть вполне достаточной в космосе. Потому что вес (W) аппарата зависит от ускорения свободного падения (g) в данной точке и TWR зависит от расположения аппарата. Сила тяжести на поверхности [[Mun]] составляет всего лишь 16.6 % от силы тяжести на Кербине, таким образом TWR<sub>Kerbin</sub>&nbsp;=&nbsp;1 превратится в TWR<sub>Mun</sub>&nbsp;=&nbsp;6.<br />
<br />
== Физика ==<br />
<br />
;Траектория<br />
:Траектория это линия, которую движущийся объект описывает в пространстве как функцию от времени.<br />
<br />
;Баллистическая траектория<br />
:Падающий объект движется по баллистической траектории. В ракетной технике это обычно означает, что рассматриваемый объект находится только под влиянием силы тяжести и не испытывает воздействия иных сил (т.е. нет силы тяги, аэродинамической подъёмной силы).<br />
<br />
;Орбита<br />
{{Main article|Orbit}}<br />
:Если объект обладает достаточной тангенциальной скоростью (и находится за пределами атмосферы, так что не тормозится из-за аэродинамического сопротивления), то он будет непрерывно падать на планету (никогда не достигая поверхности), то его траектория называется орбитой. Стабильны эллиптические орбиты (окружность есть эллипс с нулевым эксцентриситетом). Если тангенциальная скорость объекта превышает скорость убегания, то его орбита будет параболической или гиперболической.<br />
<br />
;Мгновенная скорость<br />
:Быстрота изменения координаты (положения). Является вектором, измеряется в "метрах в секунду" (м/с).<br />
<br />
;Тангенциальная/касательная скорость<br />
:Компонента скорости, касательная к траектории. Мгновенная скорость - скорость в отдельно взятый момент времени - всегда касательная к траектории. <br />
<br />
;Ускорение<br />
:Быстрота изменения скорости. Ускорение является вектором, измеряется в "м/с<sup>2</sup>".<br />
<br />
;Характеристическая скорость (Δv)<br />
:Максимальное приращение скорости, которое может произвести космический аппарат. Измеряется в метрах в секунду (м/с). Увеличение массы аппарата снизит эту скорость, что потребует более мощного двигателя для достижения той же характеристической скорости. Это делает удобным использование этой величины для расчёта эффективности ракеты-носителя. Например, ракета должна развить характеристическую скорость около 4000 м/с чтобы выйти за пределы атмосферы Кербина на орбиту.<br />
:При старте с поверхности, аэродинамическое сопротивление атмосферы и необходимость набирать высоту вызывают аэродинамические и гравитационные потери, снижающие конечную характеристическую скорость.<br />
<br />
;Гравитация<br />
:Универсальное взаимодействие между всеми материальными объектами. Очень слабое. Как правило очень массивные тела - т.е. планеты, луны - оказывают заметное воздействие. Убывает пропорционально квадрату расстояния от центра массы. Таким образом при удалении от гравитирующего объекта в два раза, сила притяжения составит 1/2<sup>2</sup> = 1/4 от изначальной.<br />
<br />
;Гравитационная яма<br />
:Область вокруг планеты с её гравитационным полем. Строго говоря, простирается до бесконечности, но, т.к. гравитация убывает пропорционально квадрату расстояния (если расстояние возрастает в 2 раза, то гравитация убывает в 4), то практический интерес представляет только в пределах сферы гравитационного влияния планеты.<br />
<br />
;<span id="soi">Гравитационная сфера, сфера гравитационного влияния</span><br />
:Радиус вокруг небесного тела, в пределах которого его гравитацией ещё нельзя пренебречь. В зависимости от задач выделяют разные сферы.<br />
:Cфера тяготения – область пространства, внутри которой притяжение планеты превосходит солнечное тяготение.<br />
:Сфера действия – область пространства, в которой при расчетах за центральное тело принимают планету, а не Солнце.<br />
:Сфера Хилла – область пространства, в котором могут двигаться тела, оставаясь спутником планеты.<br />
<br />
;Перегрузка ("g")<br />
:Отношение ускорения объекта к ускорению свободного падения на поверхности Земли. Измеряется в ускорениях свободного падения на поверхности Земли -- "g".<br />
<br />
;Сила притяжения<br />
:Сила притяжения характеризуется ускорением свободного падения в гравитационном поле, и в случае Земли на уровне моря равно 9.81&nbsp;м/с<sup>2</sup>. Это эквивалентно перегрузке в 1g для объекта, испытывающего точно такое же ускорение, т.е. объект, покоящийся на поверхности Земли испытывает ту же перегрузку, что и движущийся с ускорением 1g (Принцип эквивалентности сил гравитации и инерции). Объект будет весить в два раза больше, если испытывает ускорение 2g и не будет иметь веса вообще, если его ускорение равно нулю. На орбите при неработающем двигателе все объекты будут в невесомости, т.е. при нулевой перегрузке.<br />
<br />
;Первая космическая скорость (круговая скорость)<br />
:Скорость, необходимая для круговой орбиты. Определяется как <math>v_1 = \sqrt{\frac{GM}{r}},</math> где G - [[w:Gravitational constant|гравитационная постоянная]], M - масса планеты, и r - расстояние до центра притягивающего тела.<br />
<br />
;Вторая космическая скорость (скорость убегания, параболическая скорость)<br />
:Скорость, необходимая для преодоления гравитационной ямы рассматриваемой планеты и удаления на бесконечность, определяется как <math>v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{r}},</math> где G - [[w:Gravitational constant|гравитационная постоянная]], M - масса планеты, и r - расстояние до центра притягивающего тела.<br />
:Для полёта к луне бывает не обязательно разгоняться до 2й космической. Достаточно выйти на вытянутую эллиптическую орбиту с апоцентром, достигающим орбиту луны. Тем самым упрощается техническая задача и экономится топливо.<br />
<br />
;Энергия (механическая)<br />
:Полная механическая энергия объекта на орбите складывается из потенциальной и кинетической энергий. Потенциальная энергия <math>E_p = -\frac{G \cdot M \cdot m}{R}</math> и кинетическая энергия <math>E_k = -\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2</math> где ''G'' -- [[w:Gravitational constant|гравитационная постоянная]], ''M'' -- масса планеты, ''m'' -- масса объекта, ''R'' -- расстояние до центра планеты and ''v'' -- скорость. Таким образом <math>E_k = -\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - \frac{G \cdot M \cdot m}{R}</math>. Если полная энергия тела отрицательна, то его траектория будет замкнутой, если равна или больше нуля, то параболической и гиперболической соответственно. Все орбиты с равными полуосями соответствуют равным энергиям.<br />
<br />
;<span id="isp">Удельный импульс (I<sub>sp</sub>)</span><br />
{{Main article|Specific impulse}}<br />
:<math style="float:right">I_{sp}= \frac{T}{\dot m}, [I_{sp}] = \frac{m}{s}</math> I<sub>sp</sub> определяет эффективность реактивного двигателя. Чем выше I<sub>sp</sub> тем более мощной тягой обладает ракета при той же массе топлива. I<sub>sp</sub> часто даётся в ''секундах'', но более физически корректная величина ''расстояние за время'' которая выражается в ''метрах в секунду''. Чтобы избежать путаницы с использованием этих величин, физически точную I<sub>sp</sub> (''расстояние/время'') делят на ускорение свободного падения на поверхности Земли (9.81&nbsp;м/с<sup>2</sup>). И этот результат представляется в ''секундах''. Чтобы использовать этот I<sub>sp</sub> в формулах, его нужно преобразовать обратно в ''расстояние за время'' что потребует снова умножения на ускорение свободного падения у поверхности Земли. А т.к. это ускорение используется только для взаимного преобразования данных двух величин, то '''удельный импульс не меняется при изменении гравитации'''. Похоже, что в KSP использовано значение 9.82&nbsp;м/с<sup>2</sup>, что немного снижает расход топлива.<br />
<br />
:Т.к. удельный импульс это отношение тяги к расходу топлива, то иногда его представляют в виде <math>\frac{Ns}{kg}</math>. Математически это просто другая форма <math>\frac{m}{s} = kg \cdot \frac{m}{s^2} \cdot \frac{s}{kg}</math> потому что сила это умножение массы на ускорение по определению <math>N = kg \cdot \frac{m}{s^2}</math>. Таким образом, <math>1 \frac{Ns}{kg} = 1 \frac{m}{s}</math>, что легко позволяет пользоваться основными единицами СИ.<br />
<br />
<br />
==See also==<br />
<br />
* [[Tutorials]]</div>MACmanhttps://wiki.kerbalspaceprogram.com/index.php?title=RC-001S_Remote_Guidance_Unit/ru&diff=31660RC-001S Remote Guidance Unit/ru2014-01-25T12:32:01Z<p>MACman: /* Использование */</p>
<hr />
<div>{{Outdated}}<br />
{{:RC-001S Remote Guidance Unit/Box}}<br />
<br />
'''RC-001S Remote Guidance Unit''' - это беспилотный [[command module/ru|командный модуль]], работающий на [[electricity/ru|электричестве]].<br />
<br />
== Использование ==<br />
Разработанный для размещения в любом месте массива малого диаметра, RC-001S Remote Guidance Unit предоставляет полную функциональность командного модуля.<br />
<br />
Он потребляет в два раза больше [[electricity/ru|электричества]], чем остальные беспилотные модули, но обладает в три раза большей энергоемкостью, что обеспечивает более долгую работу без источника питания.<br />
<br />
RC-001S Remote Guidance Unit имеет малые соединительные узлы на верхней и нижней поверхностях.<br />
<br />
== Описание ==<br />
{{Quote|Разработанный по требованию кадровых служб по всему миру, RGU предоставляет наземный контроль для беспилотных ракет.|STEADLER Engineering Corps}}<br />
<br />
== Изменения ==<br />
;{{Version|0.20|}}<br />
* Изначальный релиз<br />
<br />
{{Parts}}<br />
[[Category:Command modules]]</div>MACman