Difference between revisions of "Jet engine/fr"
m (suppression du texte en anglais) |
m (fix category) |
||
(5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
== Utilisation == | == Utilisation == | ||
Contrairement aux [[rocket engine/fr|moteurs de fusée]], un avion puise l'oxygène de l'atmosphère plutôt que de l'embarquer à bord. Cela se traduit par une consommation de carburant beaucoup plus faible. Selon l'avion, les moteurs d'avion peuvent fonctionner à plus de 20 km. Chaque moteur a sa propre altitude plafond, indépendamment de l'air fourni. Les moteurs à réaction n'ont pas les mêmes performances que les moteurs de fusée. A cause du compresseur d'air, il faut du temps pour modifier la poussée du moteur. De plus, si la [[throttle/fr|manette des gaz]] ou le débit d'air sont trop faibles, le moteur s'arrêtera. En revanche, les moteurs de fusée répondent instantanément à la manette des gaz. | Contrairement aux [[rocket engine/fr|moteurs de fusée]], un avion puise l'oxygène de l'atmosphère plutôt que de l'embarquer à bord. Cela se traduit par une consommation de carburant beaucoup plus faible. Selon l'avion, les moteurs d'avion peuvent fonctionner à plus de 20 km. Chaque moteur a sa propre altitude plafond, indépendamment de l'air fourni. Les moteurs à réaction n'ont pas les mêmes performances que les moteurs de fusée. A cause du compresseur d'air, il faut du temps pour modifier la poussée du moteur. De plus, si la [[throttle/fr|manette des gaz]] ou le débit d'air sont trop faibles, le moteur s'arrêtera. En revanche, les moteurs de fusée répondent instantanément à la manette des gaz. | ||
+ | |||
+ | [[File:Jet engine flame out.png|thumb|L'effet de flamme sur un [[Basic Jet Engine/fr|moteur d'avion classique]] (vielle version)]] | ||
+ | A partir de la {{Version|0.18}}, les moteurs d'avions nécessitent de l'[[intake air/fr|air]] pour fonctionner, fourni par des [[air intake/fr|admissions d'air]]. Les moteurs à réactions ne consomme pas d'[[oxidizer/fr|oxidant]], donc l'utilisation de [[liquid fuel tank/fr|réservoir de combustible liquide]] est inutile car ils ont un réservoir e comburant plein (et même vidé, il laisse moins de place au carburant). Lorsque l'admission d'air n'est pas vérifié, un moteur à réaction a tendance à s'éteindre et à ne plus générer de poussée. Comme cela peut se produire de manière assymétrique, cela peut entraîner une rotation importante et même une perte de l'engin. Les moteurs produisent aussi de la chaleur (ce qui peut entrainer une perte du moteur. | ||
+ | |||
+ | Une grande différence les moteurs d'avion avec les moteurs de fusée est que la poussée dépend aussi de la vitesse dans l'atmospère. Depuis la {{version|1.0.5}}, les réacteurs peuvent être trié en fonction de leur rapport poids/poussée et de leurs vitesses de fonctionnement. La poussée des moteurs de basse vitesse n'augmente pas avec la vitesse, mais perdent eviron 20% autour de mach 0.5, gagnant leur pleine poussé aux environs de mach 1.5 et ils perdent toute leur puissance à mach 2. Les moteurs de grande vitesse gagnent de la poussée jusqu'à leur vitesse de conception, perdant progressivement la poussée jusqu'à 0. Le gain de poussée peut aller jusqu'à 850% de gain à mach 3.7 du [[R.A.P.I.E.R. Engine/fr|R.A.P.I.E.R.]]. Comme plus de poussée conduit souvent à plus de vitesse (conduisant à plus de poussée...), ce comportement doit être pris en compte sur les moteurs les plus puissant car il peut facilement conduire à un [[Catastrophic failure/fr|échec catastrophique]]. | ||
+ | |||
+ | {{FlipBox|style=word-wrap: normal;margin: 0em 0em 0.5em; border-style: solid solid solid solid; padding: 0px; background-color: #FFFFFF; border-color:#aaaaaa; border-width:1px; width: 69em; | ||
+ | |title=Les courbes de vitesses et de la pression atmosphérique | ||
+ | |content= | ||
+ | {{Stats table jet engines - curves}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | I<sub>sp</sub> de tous les moteurs à réaction n'est pas affectué par la vitesse et l'altitude, ce qui est différent du comportement antérieur à la {{Version|1.0}}. Ainsi, la consommation de carburant varie en fonction de la poussée. | ||
+ | |||
+ | == Avantages == | ||
+ | |||
+ | * Très efficace dans l'atmosphère | ||
+ | * Les moteurs les plus rapides sont vectorisé pour une grande maniabilité | ||
+ | * Excellent rapport poids/puissance | ||
+ | |||
+ | == Défauts == | ||
+ | |||
+ | * Ne peut pas être utilisé en dehors d'une atmosphère oxygéné. Ce qui signifie qu'ils ne fonctionnent que sur [[Kerbin/fr|Kerbin]] et [[Laythe/fr|Laythe]]. | ||
+ | * La poussée change en fonction de la vitesse. | ||
+ | * Les moteurs ont besoins de temps pour arriver à une poussée maximale. | ||
+ | |||
+ | == Moteurs à réaction disponibles == | ||
+ | {{Stats Table Jet Engines}} | ||
+ | |||
+ | == See also == | ||
+ | * {{Wikipedia}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Parts/fr]] | ||
+ | [[Category:Jet engines| ]] |
Latest revision as of 07:35, 6 March 2024
Un moteur à réaction est un moteur qui utilise du carburant liquide (embarqué à bord) qu'il brûle avec de l'oxygène puisé dans l'atmosphère. En raison de la pression d'air plus basse à des altitudes plus élevées, sa poussée diminue en fonction de l'altitude.
Techniquement, tout les moteurs de fusées sont des moteurs à réaction car il forme un jet à grande vitesse de masse de réaction (page inexistante en français). Mais pour les joueurs de KSP, le terme se réduit aux moteurs dépendant de l'admission d'air.
Utilisation
Contrairement aux moteurs de fusée, un avion puise l'oxygène de l'atmosphère plutôt que de l'embarquer à bord. Cela se traduit par une consommation de carburant beaucoup plus faible. Selon l'avion, les moteurs d'avion peuvent fonctionner à plus de 20 km. Chaque moteur a sa propre altitude plafond, indépendamment de l'air fourni. Les moteurs à réaction n'ont pas les mêmes performances que les moteurs de fusée. A cause du compresseur d'air, il faut du temps pour modifier la poussée du moteur. De plus, si la manette des gaz ou le débit d'air sont trop faibles, le moteur s'arrêtera. En revanche, les moteurs de fusée répondent instantanément à la manette des gaz.
A partir de la version 0.18, les moteurs d'avions nécessitent de l'air pour fonctionner, fourni par des admissions d'air. Les moteurs à réactions ne consomme pas d'oxidant, donc l'utilisation de réservoir de combustible liquide est inutile car ils ont un réservoir e comburant plein (et même vidé, il laisse moins de place au carburant). Lorsque l'admission d'air n'est pas vérifié, un moteur à réaction a tendance à s'éteindre et à ne plus générer de poussée. Comme cela peut se produire de manière assymétrique, cela peut entraîner une rotation importante et même une perte de l'engin. Les moteurs produisent aussi de la chaleur (ce qui peut entrainer une perte du moteur.
Une grande différence les moteurs d'avion avec les moteurs de fusée est que la poussée dépend aussi de la vitesse dans l'atmospère. Depuis la version 1.0.5, les réacteurs peuvent être trié en fonction de leur rapport poids/poussée et de leurs vitesses de fonctionnement. La poussée des moteurs de basse vitesse n'augmente pas avec la vitesse, mais perdent eviron 20% autour de mach 0.5, gagnant leur pleine poussé aux environs de mach 1.5 et ils perdent toute leur puissance à mach 2. Les moteurs de grande vitesse gagnent de la poussée jusqu'à leur vitesse de conception, perdant progressivement la poussée jusqu'à 0. Le gain de poussée peut aller jusqu'à 850% de gain à mach 3.7 du R.A.P.I.E.R.. Comme plus de poussée conduit souvent à plus de vitesse (conduisant à plus de poussée...), ce comportement doit être pris en compte sur les moteurs les plus puissant car il peut facilement conduire à un échec catastrophique.
Pièce | Velocity curve(s) | Atmosphere curve(s) |
---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Isp de tous les moteurs à réaction n'est pas affectué par la vitesse et l'altitude, ce qui est différent du comportement antérieur à la version 1.0. Ainsi, la consommation de carburant varie en fonction de la poussée.
Avantages
- Très efficace dans l'atmosphère
- Les moteurs les plus rapides sont vectorisé pour une grande maniabilité
- Excellent rapport poids/puissance
Défauts
- Ne peut pas être utilisé en dehors d'une atmosphère oxygéné. Ce qui signifie qu'ils ne fonctionnent que sur Kerbin et Laythe.
- La poussée change en fonction de la vitesse.
- Les moteurs ont besoins de temps pour arriver à une poussée maximale.
Moteurs à réaction disponibles
Image | Pièce | Taille radiale | Coût () |
Masse (t) |
Temp. max. (K) |
Tolérance (m/s) |
Tolérance | Poussée (kN) |
P/P | Carburant (/s) |
Entrée d'air(/s) |
Isp (s) | Poussée vectorielle(°) |
Inversion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turboréacteur basique J-20 "Juno" | Minuscule | 450 | 0,25 | 2 000 | 7 | 50 | 20,0 Mach 0 20,6 Mach 1,3 |
8,16 Mach 0 8,40 Mach 1,3 |
0,064 | 1,402 | 6 400 | — | Non | |
Turboréacteur J-33 "Petit bolide" | Petit | 1 400 | 1,5 | 2 000 | 7 | 50 | 120,0 Mach 0 | 8,16 Mach 0 | 0,233 | 29,601 | 10 500 | — | Oui | |
Turboréacteur Post-combustion J-404 "Panthère" | Petit | 2 000 | 1,2 | 2 000 | 7 | 50 | 85,00 Mach 0 107,89 Mach 1,75 / 130,00 Mach 0 219,48 Mach 2,5 |
7,22 Mach 0 9,17 Mach 1,75 / 11,05 Mach 0 18,65 Mach 2,5 |
0,193 / 0,663 |
7,705 / 7,954 |
9 000 / 4 000 |
10,0 | Non | |
Propulseur à statoréaction J-X4 "Coup de fouet" | Petit | 2 250 | 1,8 | 2 000 | 7 | 50 | 130,00 Mach 0 386,66 Mach 3,0 |
7,36 Mach 0 21,90 Mach 3,0 |
0,663 | 5,303 | 4 000 | 1,0 | Non | |
Turboréacteur J-90 "Goliath" | Monté radial | 2 600 | 4,5 | 2 000 | 7 | 50 | 360,0 Mach 0 | 8,16 Mach 0 | 0,583 | 132,273 | 12 600 | — | Oui | |
Propulseur CR-7 R.A.P.I.E.R.[Remarque 1] | Petit | 6 000 | 2,0 | 2 000 | 20 | 50 | 105,00 Mach 0 465,64 Mach 3,75 |
5,35 Mach 0 23,74 Mach 3,75 |
0,669 | 4,015 | 3 200 | 3,0 | Non |
- ↑ Le propulseur R.A.P.I.E.R. est une combinaison de propulseur à ergol liquid et de moteur à réaction. Seules les propriétés en mode moteur à réaction sont affichées.
See also
- Jet engine on Wikipedia