Difference between revisions of "Reaction engine/hu"
(Created page with "right|thumb|[[LV-T30 Liquid Fuel Engine/hu|LV-T30 Rakétahajtómű]] A '''reakciós hajtómű [reaction engine]''' egy olyan engine/...") |
m |
||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[ | + | [[File:LV-T30 Liquid Fuel Engine.jpg|right|thumb|[[LV-T30 Liquid Fuel Engine/hu|LV-T30 Rakétahajtómű]]]] |
− | A '''reakciós hajtómű [reaction engine]''' egy olyan [[engine/hu|hajtómű]], amely nem használ semmi mást, csak a készletében lévő hajtóanyagot | + | A '''reakciós hajtómű [reaction engine]''' egy olyan [[engine/hu|hajtómű]], amely a tólóerő létrehozásához nagy sebességre gyorsított anyagáramot egy bocsájt ki, amely Newton harmadik törvényének megfelelően a kibocsájtott anyag lendületváltozásának megfelelő tolóerőt hoz létre. Az osztályozásuk eltér a különböző forrásokban, de mindegyik élesen megkülönbözteti a [[intake air/hu|levegőt]] igénylő [[jet engine/hu|sugárhajtóműveket]] a többitől, függetlenül attól hogy az adott sugárhajtóművek felhasználják-e a [[atmosphere/hu|légkör]] [[oxygen/hu|oxigénjét]] vagy nem. A továbbiak csak a készletükben lévő hajtóanyagot használják fel a gázsugár létrehozásához, amely így független a légkör jelenlététől, ezeket a szélesebb értelemben vett „'''rakétahajtóműnek [rocket engine]'''” nevezik, habár az „űreszközhajtómű” pontosabb lenne. A hajtóanyagot a közegen kívüli energiaforrás is gyorsíthatja, ahogy az [[ion engine/hu|ionhajtóművek]] esetében az [[electricity/hu|elektromosség]] és a nukleáris rakétamotorok maghasadási energiája ''(megjegyzés: mivel a hajtóanyaguk semleges, ezeknek a hajtóműveknek többnyire van külső hajtóanyagforrást használó „sugárhajtómű-jellegű” változata is)'', vagy a kibocsájtandó hajtóanyag a szükséges energia forrása. Ez az energia származhat a közeg fizikai állapotából (hideg rakéta), vagy a közegben lejátszódó kémiai reakció biztosítja (ezek a hagyományos kémiai rakétahajtóművek). A reakció-energiát sokféle hajtóanyag biztosítja, de a [[Kerbal Space Program/hu|játékban]] ezek választéka a [[solid fuel/hu|szilárd hajtóanyag]], [[liquid fuel/hu|folyékony hajtóanyag]] - [[oxidizer/hu|oxidálószer]] 9:11 arányú keveréke, valamint az [[monopropellant/hu|egykomponensű hajtóanyag]] sorára szűkül. |
+ | |||
+ | nem használ semmi mást, csak a készletében lévő hajtóanyagot . A hagyományos levegőt beszívó [[jet engine/hu|sugárhajtóművekkel]] ellentétben, a rakétahajtóművek képesek [[oxygen/hu|oxigén]]mentes környezetben is működni. Ha égés is történik eközben, akkor a hajtóművet nevezik. | ||
==<span id="Physics"> Fizika </span> == | ==<span id="Physics"> Fizika </span> == | ||
− | Minden reakciós hatómű azonos elv alapján működik: tömeget hajtva ki egy fúvókán keresztül | + | Minden reakciós hatómű azonos elv alapján működik: tömeget hajtva ki egy fúvókán keresztül gyorsítja magát a Newton harmadik, hatás-ellenhatás törvénye alapján. Annyiban különböznek sugárhajtóművektől, hogy nincs szükségük a környező [[atmosphere/hu|légkörre]]. Ugyanígy nincs szükségük semmilyen felszínre sem, ennek megfelelően bárhol használhatóak. |
+ | |||
+ | Több különböző fajta hajtómű érhető el a játékban, amely mind az alapelven működik. Eltekintve a [[RCS/hu|RCS]] fúvókáktól az irányításuk megegyezik. Az ionhajtóműveket leszámítva elégetik a hajtóanyagot az egyszerű felgyorsítás helyett. Az [[EVA/hu|űrsétákhoz]] használt RCS jetpack is egy reakciós hajtóművet alkalmaz. | ||
+ | |||
+ | ==<span id="Solid fuel rocket engines"> Szilárd hajtóanyagú rakétahatóművek </span> [Solid fuel rocket engines] == | ||
+ | {{Main article|Solid rocket booster/hu|Szilárd Hajtóanyagú Gyorsítórakéta}} | ||
+ | A legősibb típus a [[solid fuel/hu|szilárd hajtóanyagú]] rakéta, amely egyszerűen begyújt egy szilárd önoxidáló vegyületet vagy keveréket a burkolaton belül és kiengedi a felszabaduló gázokat a hátul lévő fúvókán át. | ||
+ | |||
+ | ===<span id="Advantages">Előnyök </span> [Advantages] === | ||
+ | * Nagyon magas [[thrust-to-weight ratio/hu|tólóerő-súly arány]], főleg légköri viszonyokra optimalizálva. | ||
+ | * A hajtómű és a tartály egyetlen alkatrészbe van egyesítve, csökkentve az alkatrészek számát, egyszerűsítve a kivitelt is javítva a stabilitást, amely különösen fontos a bolygó felszínéről történő rakétakilövés korai szakaszaiban, ahol nagyszámú többé-kevésbé nehéz alkatrész és nagy-teljesítményű rakéta okoz terhelést a járműnek és a játékos gépének. | ||
+ | * Viszonylag olcsók. | ||
+ | |||
+ | === <span id="Disadvantages">Hátrányok </span> [Disadvantages] === | ||
+ | * Monolitikus kivitel, egyetlen alkatrészbe kell építeni. | ||
+ | * Nem lehet lekapcsolni vagy szabályozni a [[throttle/hu|gázadagolásszintet]] a begyújtás után. | ||
+ | * Ha egyszer kimerül, lehetetlen a jármű más tartályaiból táplálni, vagy bármilyen egyéb módon újratölteni. | ||
+ | |||
+ | {{FlipBox | ||
+ | |title=Az elérhető szilárd hajtóanyagú rakéták | ||
+ | |content={{Stats Table Solid Fuel Boosters}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == <span id="Liquid fuel rocket engines">Folyékony hajtóanyagú rakétahajtóművek </span> [Liquid fuel rocket engines] == | ||
+ | A folyékony hajtóanyagú rakétahajtóművet éghető [[liquid fuel/hu|folyékony üzemanyag]] és [[oxidizer/hu|oxidálószer]] 9:11 arányú keverékét használja fel, kivéve az egykomponensű hajtóanyaggal működő [[O-10 MonoPropellant Engine/hu|O-10 hajtóművet]]. A valós világban a tipikus üzemanyag rendszerint folyékony hidrogén vagy kerozin, és a tipikus oxidálószer folyékony oxigén vagy [[w:hu:Dinitrogén-oxid|dinitrogén-oxid]]. Minden hajtómű [[w:Bell nozzle|harang alakú fúvókát]] használ, kivéve a [[w:Aerospike engine|aerospike hajtóművet]]. | ||
+ | |||
+ | Az [[LV-N Atomic Rocket Motor/hu|LV-N "Nerv" Nukleáris Rakétamotort]] a játék úgy kezeli mint egy folyékony hajtóanyagú rakétahajtóművet, azzal a különbséggel, hogy <u>csak folyékony üzemanyagot használ</u>. Valójában saját külön kategóriaként kellene kezelni, és nem mint kémiai rakétahajtóművet. | ||
+ | |||
+ | === <span id="Advantages">Előnyök </span> === | ||
+ | * A folyékony üzemanyag és az oxidálószer átvihető a folyékony hajtóanyag tartályok közt, amely azt eredményezi, hogy a folyékony hajtóanyaggal hajtott járműveket könnyebb és hajtóanyag-hatékonyabb újra működésbe hozni, mint a szilárd hajtóanyagú hajtóművekkel rendelkezőt, amelynél ilyenkor a teljes hajtóműrészt le kell cserélni, amíg a folyékony üzemanyag és az oxidálószer gyorsan átpumpálható két összecsatlakozott jármű közt. | ||
+ | * Moduláris kivitel: a hajtóanyagot és más elemeket a jármű más részén is el lehet helyezni. | ||
+ | * A gázadagolószint állítható a tolóerőigényeknek megfelelően. | ||
+ | * Ki lehet kapcsolni és újraindítani igény szerint. | ||
+ | * A legtöbb fúvóka kitéríthető a [[gimbal/hu|tolóerővektor-eltérítéshez]]. | ||
+ | * Hatékonyság nagyban függ a kiviteltől, nagy változatossággal. A korai fokozatokban, nagy-teljesítményű alacsony hajtóanyag-hatékonyságú hajtóműveket lehet használni az alacsony pálya eléréséhez, amíg a hatékony de alacsony tolóerővel rendelkező hajtóművek a hajtóanyag megtakarításukkal és a megnövelt hatósugarukkal jól használhatóak a bolygóközi utazásokhoz. | ||
+ | |||
+ | === <span id="Disadvantages">Hátrányok </span> === | ||
+ | * A szilárd hajtóanyagú rakétáknál alacsonyabb tolóerő-súly arány. | ||
+ | * Összetett kivitel hajtóanyagtartályokkal és más további elemekkel. | ||
+ | * Több meghibásodási lehetőség, mint az alkatrészek szétszakadása a terhelés hatására. | ||
+ | |||
+ | {{FlipBox | ||
+ | |title=Az elérhető folyékony hajtóanyagú hajtóművek | ||
+ | |content={{Stats Table Liquid Fuel Engines}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{FlipBox | ||
+ | |title=Az elérhető folyékony hajtóanyag tartályok | ||
+ | |content={{Stats Table Liquid Fuel Tanks}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == <span id="RCS thrusters">RCS fúvókák</span> [RCS thrusters] == | ||
+ | Az [[RCS/hu|RCS]] fúvókák lehetővé teszik hogy a jármű megváltoztassa a helyzetét mivel a tolóerejük csak apró gyorsulást eredményez. Ezek a [[Vernor Engine/hu|Vernor Hajtómű]] kivételével [[monopropellant/hu|egykomponensű hajtóanyagot]] fogyasztanak. Nem szokták főhajtóműként alkalmazni ezeket, mivel a fajlagos impulzusuk lényegesen alacsonyabb a folyékony hajtóanyagú rakétahajtóműveknél. | ||
+ | |||
+ | === <span id="Advantages">Előnyök</span> === | ||
+ | * Az [[monopropellant/hu|egykomponensű hajtóanyag]] átvihető a tartályok közt amely következtében a folyékony hajtóanyagú rakétahajtóművekhez hasonlóan könnyen és hatékonyan újrahasználható, és az összecsatlakozott járművek közt áttölthető. | ||
+ | * A hajtóanyag áramoltatásáról nem kell gondoskodni mivel a xenon egyenletesen fogy a tartályokból. | ||
+ | * Moduláris kialakítás: a hajtóanyag és más elemek bármerre elhelyezhetők a járművön. | ||
+ | * Ki lehet kapcsolni és újraindítani igény szerint. | ||
+ | |||
+ | === <span id="Disadvantages">Hátrányok </span> === | ||
+ | * Nagyon alacsony tolóerő miatt ionhajtóművekkel nem lehet felszállni a [[launch pad/hu|kilövőállásról]]. | ||
+ | * A tolóerővektor-eltérítés nem lehetséges. | ||
+ | * A használó csak ki be tudja kapcsolni a hajtóműveket, amíg csak az [[SAS/hu|SAS]] szabályozhatja a különböző fúvókák teljesítményét. | ||
+ | * A fajlagos impulzusuk, különösen a légkörben, alacsony összevetve a más hajtóművekével. | ||
+ | |||
+ | {{FlipBox | ||
+ | |title=Az elérhető RCS hajtóművek | ||
+ | |content={{Stats Table RCS Thrusters}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{FlipBox | ||
+ | |title=Az elérhető RCS tartályok | ||
+ | |content={{Stats Table RCS Fuel}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == <span id="Ion engines">Ionhajtóművek</span> [Ion engines] == | ||
+ | Az ionhajtóművek ionizált atomokat, [[xenon gas/hu|xenont]] gyorsítanak elektrosztatikus mezővel, és így technikailag másként működik, mint a többi rakétahajtómű. Ez a fajta hajtómű nagyon hatékony, de nagyon kicsi tolóerőt hoz létre, ami miatt csak a [[probe/hu|szondák]] hajtására alkalmas az űrben. | ||
+ | |||
+ | === <span id="Advantages">Előnyök</span> === | ||
+ | * Nagyon magas fajlagos impulzus | ||
+ | * A [[xenon gas/hu|xenon]] átvihető a tartályok közt amely következtében a folyékony hajtóanyagú rakétahajtóművekhez hasonlóan könnyen és hatékonyan újrahasználható, és az összecsatlakozott járművek közt áttölthető. | ||
+ | * A hajtóanyag áramoltatásáról nem kell gondoskodni mivel a xenon egyenletesen fogy a tartályokból. | ||
+ | * Moduláris kialakítás: a hajtóanyag és más elemek bármerre elhelyezhetők a járművön. | ||
+ | * A gázadagolószint állítható a tolóerőigényeknek megfelelően. | ||
+ | * Ki lehet kapcsolni és újraindítani igény szerint. | ||
+ | |||
+ | === <span id="Disadvantages">Hátrányok </span> === | ||
+ | * Nagyon alacsony tolóerő miatt ionhajtóművekkel nem lehet felszállni a [[launch pad/hu|kilövőállásról]]. | ||
+ | * A tolóerővektor-eltérítés nem lehetséges. | ||
+ | |||
+ | {{FlipBox | ||
+ | |title=Az elérhető ionhajtóművek | ||
+ | |content={{Stats Table Xenon Engines}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{FlipBox | ||
+ | |title=Az elérhető xenontárolók | ||
+ | |content={{Stats Table Xenon Tanks}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == <span id="Jet engines"> Sugárhajtóművek [Jet engines]</span> == | ||
+ | {{Main article|jet engine/hu|Sugárhajtómű}} | ||
+ | A rakétahajtóművekkel ellentétben a sugárhajtóművek a kibocsájtott gázsugár nagyobb részét és a működéshez szükséges szükséges oxigént inkább a légkörből veszik. Ez a játékban lényegesen alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást jelent a működéshez megfelelően sűrű oxigéndús légkörben, valamint azt, hogy a szokásos rakétaegyenlet nem érvényes ezekre. | ||
+ | |||
+ | === <span id="Advantages">Előnyök</span> === | ||
+ | * Kitűnő üzemanyag-hatékonyság oxigéndús légkörön belül | ||
+ | * A tolóerővektor-eltérítéssel ellátott sugárhajóművek tovább javítják a mozgékonyságot | ||
+ | * Kitűnő tolóerő-tömeg arány | ||
+ | |||
+ | === <span id="Disadvantages">Hátrányok </span> === | ||
+ | * Csak oxigéndús légkörön belül használhatóak, azaz olyan égitestekén belül mint a [[Kerbin/hu|Kerbin]] vagy a [[Laythe/hu|Laythe]]. | ||
+ | * A tolóerő függ a légnyomástól és a sebességtől | ||
+ | * A tolóerő késéssel keletkezik, mivel hajtóműveknek időre van szüksége a felpörgéshez | ||
+ | |||
+ | {{FlipBox | ||
+ | |title=Elérhető sugárhajtóművek | ||
+ | |content={{Stats Table Jet Engines}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{FlipBox | ||
+ | |title=Elérhető üzemanyag tartályok | ||
+ | |content={{Stats Table Fuselage}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Lásd még == | ||
+ | * [[w:hu:Rakétahajtómű|Rakétahajtómű]] a Wikipédián | ||
+ | * [[w:hu:Rakéta-hajtóanyag|Rakéta-hajtóanyag]] a Wikipédián | ||
+ | * {{Wikipedia|Reaction engine}} | ||
+ | * {{Wikipedia|Rocket engine}} | ||
− | + | [[Category:Engines/hu]] |
Latest revision as of 04:02, 15 September 2015
A reakciós hajtómű [reaction engine] egy olyan hajtómű, amely a tólóerő létrehozásához nagy sebességre gyorsított anyagáramot egy bocsájt ki, amely Newton harmadik törvényének megfelelően a kibocsájtott anyag lendületváltozásának megfelelő tolóerőt hoz létre. Az osztályozásuk eltér a különböző forrásokban, de mindegyik élesen megkülönbözteti a levegőt igénylő sugárhajtóműveket a többitől, függetlenül attól hogy az adott sugárhajtóművek felhasználják-e a légkör oxigénjét vagy nem. A továbbiak csak a készletükben lévő hajtóanyagot használják fel a gázsugár létrehozásához, amely így független a légkör jelenlététől, ezeket a szélesebb értelemben vett „rakétahajtóműnek [rocket engine]” nevezik, habár az „űreszközhajtómű” pontosabb lenne. A hajtóanyagot a közegen kívüli energiaforrás is gyorsíthatja, ahogy az ionhajtóművek esetében az elektromosség és a nukleáris rakétamotorok maghasadási energiája (megjegyzés: mivel a hajtóanyaguk semleges, ezeknek a hajtóműveknek többnyire van külső hajtóanyagforrást használó „sugárhajtómű-jellegű” változata is), vagy a kibocsájtandó hajtóanyag a szükséges energia forrása. Ez az energia származhat a közeg fizikai állapotából (hideg rakéta), vagy a közegben lejátszódó kémiai reakció biztosítja (ezek a hagyományos kémiai rakétahajtóművek). A reakció-energiát sokféle hajtóanyag biztosítja, de a játékban ezek választéka a szilárd hajtóanyag, folyékony hajtóanyag - oxidálószer 9:11 arányú keveréke, valamint az egykomponensű hajtóanyag sorára szűkül.
nem használ semmi mást, csak a készletében lévő hajtóanyagot . A hagyományos levegőt beszívó sugárhajtóművekkel ellentétben, a rakétahajtóművek képesek oxigénmentes környezetben is működni. Ha égés is történik eközben, akkor a hajtóművet nevezik.
Contents
Fizika
Minden reakciós hatómű azonos elv alapján működik: tömeget hajtva ki egy fúvókán keresztül gyorsítja magát a Newton harmadik, hatás-ellenhatás törvénye alapján. Annyiban különböznek sugárhajtóművektől, hogy nincs szükségük a környező légkörre. Ugyanígy nincs szükségük semmilyen felszínre sem, ennek megfelelően bárhol használhatóak.
Több különböző fajta hajtómű érhető el a játékban, amely mind az alapelven működik. Eltekintve a RCS fúvókáktól az irányításuk megegyezik. Az ionhajtóműveket leszámítva elégetik a hajtóanyagot az egyszerű felgyorsítás helyett. Az űrsétákhoz használt RCS jetpack is egy reakciós hajtóművet alkalmaz.
Szilárd hajtóanyagú rakétahatóművek [Solid fuel rocket engines]
- → Főcikk: Szilárd Hajtóanyagú Gyorsítórakéta
A legősibb típus a szilárd hajtóanyagú rakéta, amely egyszerűen begyújt egy szilárd önoxidáló vegyületet vagy keveréket a burkolaton belül és kiengedi a felszabaduló gázokat a hátul lévő fúvókán át.
Előnyök [Advantages]
- Nagyon magas tólóerő-súly arány, főleg légköri viszonyokra optimalizálva.
- A hajtómű és a tartály egyetlen alkatrészbe van egyesítve, csökkentve az alkatrészek számát, egyszerűsítve a kivitelt is javítva a stabilitást, amely különösen fontos a bolygó felszínéről történő rakétakilövés korai szakaszaiban, ahol nagyszámú többé-kevésbé nehéz alkatrész és nagy-teljesítményű rakéta okoz terhelést a járműnek és a játékos gépének.
- Viszonylag olcsók.
Hátrányok [Disadvantages]
- Monolitikus kivitel, egyetlen alkatrészbe kell építeni.
- Nem lehet lekapcsolni vagy szabályozni a gázadagolásszintet a begyújtás után.
- Ha egyszer kimerül, lehetetlen a jármű más tartályaiból táplálni, vagy bármilyen egyéb módon újratölteni.
A szilárd hajtóanyag sűrűsége 7,5 kg/egység | Tömeg (t) |
Hajtóanyag () |
Tolóerő (kN) |
TTA | Isp (s) | Égési idő (s) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes | Üres | |||||||||||||||||
Kép | Alkatrész | Átmérő | Költség () |
Teljes | Üres | Max. Hőm. (K) |
Szívósság (m/s) |
Szívósság | atm. | vák. | atm. | vák. | atm. | vák. | atm. | vák. | ||
RT-5 "Flea" Solid Fuel Booster | 1,25m, Felszínre illeszthető |
200 (116) |
1,50 | 0,45 | 2 000 | 7 | 50 | 140 | 162,91 | 192,0 | 11,07 | 13,05 | 36,92 | 43,51 | 140 | 165 | 8,8 | |
RT-10 "Hammer" Solid Fuel Booster | 1,25m, Felszínre illeszthető |
400 (175) |
3,56 | 0,75 | 2 000 | 7 | 50 | 375 | 197,90 | 227,0 | 5,66 | 6,50 | 26,91 | 30,86 | 170 | 195 | 23,7 | |
BACC "Thumper" Solid Fuel Booster | 1,25m, Felszínre illeszthető |
850 (358) |
7,65 | 1,50 | 2 200 | 7 | 50 | 820 | 250,00 | 300,0 | 3,33 | 4,00 | 17,00 | 20,39 | 175 | 210 | 42,2 | |
S1 SRB-KD25k "Kickback" Solid Fuel Booster | 1,25m, Felszínre illeszthető |
2 700 (1 140) |
24,00 | 4,50 | 2 200 | 7 | 50 | 2 600 | 593,86 | 670,0 | 2,52 | 2,85 | 13,46 | 15,18 | 195 | 220 | 62,8 | |
Sepratron I | Felszínre illeszthető |
75 (70,2) |
0,0725 | 0,0125 | 2 000 | 7 | 50 | 8 | 13,79 | 18,0 | 19,40 | 25,32 | 112,51 | 146,84 | 118 | 154 | 5,0 | |
FM1 "Mite" Solid Fuel Booster | 0,625m, Felszínre illeszthető |
75 (51,0) |
0,375 | 0,075 | 2 200 | 7 | 50 | 40 | 11,012 | 12,5 | 2,93 | 3,33 | 14,68 | 16,66 | 185 | 210 | 49,44 | |
F3S0 "Shrimp" Solid Fuel Booster | 0,625m, Felszínre illeszthető |
150 (96,0) |
0,875 | 0,155 | 2 200 | 7 | 50 | 90 | 26,512 | 30,0 | 3,22 | 3,65 | 17,1 | 19,35 | 190 | 215 | 47,44 | |
S2-17 "Thoroughbred" Solid Fuel Booster | 2,5m, Felszínre illeszthető |
9 000 (4 200,0) |
70,00 | 10,00 | 2 200 | 10 | 50 | 8 000 | 1 515,217 | 1 700,0 | 2,16 | 2,43 | 15,15 | 17,0 | 205 | 230 | 79,6 | |
S2-33 "Clydesdale" Solid Fuel Booster | 2,5m, Felszínre illeszthető |
18 500 (8 660,0) |
144,00 | 21,00 | 2 200 | 10 | 50 | 16 400 | 2 948,936 | 3 300,0 | 2,05 | 2,29 | 14,04 | 15,71 | 210 | 235 | 85,9 |
Folyékony hajtóanyagú rakétahajtóművek [Liquid fuel rocket engines]
A folyékony hajtóanyagú rakétahajtóművet éghető folyékony üzemanyag és oxidálószer 9:11 arányú keverékét használja fel, kivéve az egykomponensű hajtóanyaggal működő O-10 hajtóművet. A valós világban a tipikus üzemanyag rendszerint folyékony hidrogén vagy kerozin, és a tipikus oxidálószer folyékony oxigén vagy dinitrogén-oxid. Minden hajtómű harang alakú fúvókát használ, kivéve a aerospike hajtóművet.
Az LV-N "Nerv" Nukleáris Rakétamotort a játék úgy kezeli mint egy folyékony hajtóanyagú rakétahajtóművet, azzal a különbséggel, hogy csak folyékony üzemanyagot használ. Valójában saját külön kategóriaként kellene kezelni, és nem mint kémiai rakétahajtóművet.
Előnyök
- A folyékony üzemanyag és az oxidálószer átvihető a folyékony hajtóanyag tartályok közt, amely azt eredményezi, hogy a folyékony hajtóanyaggal hajtott járműveket könnyebb és hajtóanyag-hatékonyabb újra működésbe hozni, mint a szilárd hajtóanyagú hajtóművekkel rendelkezőt, amelynél ilyenkor a teljes hajtóműrészt le kell cserélni, amíg a folyékony üzemanyag és az oxidálószer gyorsan átpumpálható két összecsatlakozott jármű közt.
- Moduláris kivitel: a hajtóanyagot és más elemeket a jármű más részén is el lehet helyezni.
- A gázadagolószint állítható a tolóerőigényeknek megfelelően.
- Ki lehet kapcsolni és újraindítani igény szerint.
- A legtöbb fúvóka kitéríthető a tolóerővektor-eltérítéshez.
- Hatékonyság nagyban függ a kiviteltől, nagy változatossággal. A korai fokozatokban, nagy-teljesítményű alacsony hajtóanyag-hatékonyságú hajtóműveket lehet használni az alacsony pálya eléréséhez, amíg a hatékony de alacsony tolóerővel rendelkező hajtóművek a hajtóanyag megtakarításukkal és a megnövelt hatósugarukkal jól használhatóak a bolygóközi utazásokhoz.
Hátrányok
- A szilárd hajtóanyagú rakétáknál alacsonyabb tolóerő-súly arány.
- Összetett kivitel hajtóanyagtartályokkal és más további elemekkel.
- Több meghibásodási lehetőség, mint az alkatrészek szétszakadása a terhelés hatására.
Tolóerő (kN) |
Tolóerő-súly arány (TWR) |
Hajtóanyag Fogyasztás (/s) |
Isp (s) | TVC | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kép | Alkatrész | Átmérő | Költség () |
Tömeg (t) |
Max. Hőm. (K) |
Szívósság (m/s) |
Szívósság | atm. | vák. | atm. | vák. | atm. | vák. | Sugárel- térítés (°) | |
LV-1R "Spider" Liquid Fuel Engine | Felszínre illeszthető |
120 | 0,02 | 2 000 | 7 | 50 | 1,79 | 2,0 | 9,14 | 10,20 | 0,141 | 260 | 290 | 10,0 | |
24-77 "Twitch" Liquid Fuel Engine | Felszínre illeszthető |
230 | 0,08 | 2 000 | 7 | 50 | 15,17 | 16,0 | 19,34 | 20,39 | 1,125 | 275 | 290 | 8,0 | |
Mk-55 "Thud" Liquid Fuel Engine | Felszínre illeszthető |
820 | 0,90 | 2 000 | 7 | 50 | 108,20 | 120,0 | 12,26 | 13,60 | 8,024 | 275 | 305 | 8,0 | |
O-10 "Puff" MonoPropellant Fuel Engine[Jegyzet 1] | Felszínre illeszthető |
150 | 0,09 | 2 000 | 7 | 50 | 9,60 | 20,0 | 10,88 | 22,66 | 2,039 | 120 | 250 | 6,0 | |
LV-1 "Ant" Liquid Fuel Engine | 0,625m, Felszínre illeszthető |
110 | 0,02 | 2 000 | 7 | 50 | 0,51 | 2,0 | 2,59 | 10,20 | 0,129 | 80 | 315 | — | |
48-7S "Spark" Liquid Fuel Engine | 0,625m | 240 | 0,13 | 2 000 | 7 | 50 | 16,56 | 20,0 | 12,99 | 15,69 | 1,275 | 265 | 320 | 3,0 | |
LV-909 "Terrier" Liquid Fuel Engine | 1,25m | 390 | 0,50 | 2 000 | 7 | 50 | 14,78 | 60,0 | 3,01 | 12,24 | 3,547 | 85 | 345 | 4,0 | |
LV-T30 "Reliant" Liquid Fuel Engine | 1,25m | 1 100 | 1,25 | 2 000 | 7 | 50 | 205,16 | 240,0 | 16,74 | 19,58 | 15,789 | 265 | 310 | — | |
LV-T45 "Swivel" Liquid Fuel Engine | 1,25m | 1 200 | 1,50 | 2 000 | 7 | 50 | 167,97 | 215,0 | 11,42 | 14,62 | 13,703 | 250 | 320 | 3,0 | |
S3 KS-25 "Vector" Liquid Fuel Engine | 1,25m, Felszínre illeszthető |
18 000 | 4,00 | 2 000 | 22 | 50 | 936,51 | 1 000,0 | 23,87 | 25,49 | 64,745 | 295 | 315 | 10,5 | |
T-1 Toroidal Aerospike "Dart" Liquid Fuel Engine | 1,25m, Felszínre illeszthető |
3 850 | 1,00 | 2 000 | 20 | 50 | 153,53 | 180,0 | 15,66 | 18,35 | 10,797 | 290 | 340 | — | |
LV-N "Nerv" Atomic Rocket Motor[Jegyzet 2] | 1,25m | 10 000 | 3,00 | 2 500 | 12 | 50 | 13,88 | 60,0 | 0,47 | 2,04 | 1,530 | 185 | 800 | — | |
RE-L10 "Poodle" Liquid Fuel Engine | 2,5m | 1 300 | 1,75 | 2 000 | 7 | 50 | 64,29 | 250,0 | 3,75 | 14,57 | 14,568 | 90 | 350 | 4,5 | |
RE-I5 "Skipper" Liquid Fuel Engine | 2,5m | 5 300 | 3,00 | 2 000 | 8 | 50 | 568,75 | 650,0 | 19,33 | 22,09 | 41,426 | 280 | 320 | 2,0 | |
RE-M3 "Mainsail" Liquid Fuel Engine | 2,5m | 13 000 | 6,00 | 2 000 | 7 | 50 | 1 379,03 | 1 500,0 | 23,44 | 25,49 | 98,683 | 285 | 310 | 2,0 | |
LFB KR-1x2 "Twin-Boar" Liquid Fuel Engine[Jegyzet 3] | 2,5m, Felszínre illeszthető |
17 000 (14 062,4) |
42,50 (10,50) |
2 000 | 20 | 50 | 1 866,67 | 2 000,0 | 4,48 (18,13) |
4,80 (19,42) |
135,964 | 280 | 300 | 1,5 | |
Kerbodyne KR-2L+ "Rhino" Liquid Fuel Engine | 3,75m | 25 000 | 9,00 | 2 000 | 7 | 50 | 1 205,88 | 2 000,0 | 13,66 | 22,66 | 119,968 | 205 | 340 | 4,0 | |
S3 KS-25x4 "Mammoth" Liquid Fuel Engine | 3,75m | 39 000 | 15,00 | 2 000 | 20 | 50 | 3 746,03 | 4 000,0 | 25,47 | 27,19 | 258,978 | 295 | 315 | 2,0 | |
CR-7 R.A.P.I.E.R. Engine[Jegyzet 4] | 1,25m | 6 000 | 2,00 | 2 000 | 20 | 50 | 162,30 | 180,0 | 8,27 | 9,18 | 12,036 | 275 | 305 | 3,0 |
- ↑ Egykomponensű hajtóanyagot fogyaszt. (a sűrűsége kevesebb: 4kg/egység)
- ↑ Csak folyékony üzemanyagot fogyaszt.
- ↑ Az LFB KR-1x2 egy folyékony hajtóanyagú gyorsítórakéta -- egy "normális" rakétahajtómű és egy hajtóanyagtartály egyesítése.
- ↑ The R.A.P.I.E.R. Engine is a combination of liquid fuel and jet engine. Only the liquid fuel engine properties are shown.
A rakéta-hajtóanyag sűrűsége 5 kg/egység | Tömeg (t) |
Üzemanyag () |
Oxidálószer () | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kép | Alkatrész | Átmérő | Költség () |
Teljes | Üres | Max. Hőm. (K) |
Szívósság (m/s) |
Szívósság | ||
R-4 'Dumpling' External Tank | X | 50 (39,90) |
0,1238 | 0,0138 | 2 000 | 5 | 50 | 9.9 | 12.1 | |
R-11 'Baguette' External Tank | X | 50 (25,21) |
0,3038 | 0,0338 | 2 000 | 5 | 50 | 24.3 | 29.7 | |
R-12 'Doughnut' External Tank | 1,25m | 147 (119,46) |
0,3375 | 0,0375 | 2 000 | 6 | 50 | 27 | 33 | |
Oscar-B Fuel Tank | 0,625m | 70 (51,64) |
0,225 | 0,025 | 2 000 | 6 | 50 | 18 | 22 | |
FL-T100 Fuel Tank | 1,25m | 150 (104,1) |
0,5625 | 0,0625 | 2 000 | 6 | 50 | 45 | 55 | |
FL-T200 Fuel Tank | 1,25m | 275 (183,2) |
1,125 | 0,125 | 2 000 | 6 | 50 | 90 | 110 | |
FL-T400 Fuel Tank | 1,25m | 500 (316,4) |
2,25 | 0,25 | 2 000 | 6 | 50 | 180 | 220 | |
FL-T800 Fuel Tank | 1,25m | 800 (432,8) |
4,5 | 0,5 | 2 000 | 6 | 50 | 360 | 440 | |
Rockomax X200-8 Fuel Tank | 2,5m | 800 (432,8) |
4,5 | 0,5 | 2 000 | 6 | 50 | 360 | 440 | |
Rockomax X200-16 Fuel Tank | 2,5m | 1 550 (815,6) |
9 | 1 | 2 000 | 6 | 50 | 720 | 880 | |
Rockomax X200-32 Fuel Tank | 2,5m | 3 000 (1 531,2) |
18 | 2 | 2 000 | 6 | 50 | 1 440 | 1 760 | |
Rockomax Jumbo-64 Fuel Tank | 2,5m | 5 750 (2 812,4) |
36 | 4 | 2 000 | 6 | 50 | 2 880 | 3 520 | |
Kerbodyne S3-3600 Tank | 3,75m | 3 250 (1 597,6) |
20,25 | 2,25 | 2 000 | 6 | 50 | 1 620 | 1 980 | |
Kerbodyne S3-7200 Tank | 3,75m | 6 500 (3 195,2) |
40,5 | 4,5 | 2 000 | 6 | 50 | 3 240 | 3 960 | |
Kerbodyne S3-14400 Tank | 3,75m | 13 000 (6 390,4) |
81 | 9 | 2 000 | 6 | 50 | 6 480 | 7 920 | |
Mk2 Rocket Fuel Fuselage Short | Mk2 | 750 (566,4) |
2,29 | 0,29 | 2 500 | 50 | 50 | 180 | 220 | |
Mk2 Rocket Fuel Fuselage | Mk2 | 1 450 (1 082,8) |
4,57 | 0,57 | 2 500 | 50 | 50 | 360 | 440 | |
Mk3 Rocket Fuel Fuselage Short | Mk3 | 2 500 (1 352,5) |
14,29 | 1,79 | 2 700 | 50 | 50 | 1 125 | 1 375 | |
Mk3 Rocket Fuel Fuselage | Mk3 | 5 000 (2 705) |
28,57 | 3,57 | 2 700 | 50 | 50 | 2 250 | 2 750 | |
Mk3 Rocket Fuel Fuselage Long | Mk3 | 10 000 (5 410) |
57,14 | 7,14 | 2 700 | 50 | 50 | 4 500 | 5 500 | |
C7 Brand Adapter - 2.5m to 1.25m | 1,25m, 2,5m | 800 (433,0) |
4,57 | 0,57 | 2 300 | 20 | 50 | 360 | 440 | |
C7 Brand Adapter Slanted - 2.5m to 1.25m | 1,25m, 2,5m | 800 (433,0) |
4,57 | 0,57 | 2 300 | 20 | 50 | 360 | 440 | |
Mk2 to 1.25m Adapter | 1,25m, Mk2 | 550 (366,4) |
2,29 | 0,29 | 2 500 | 50 | 50 | 180 | 220 | |
Mk2 to 1.25m Adapter Long | 1,25m, Mk2 | 1 050 (682,8) |
4,57 | 0,57 | 2 500 | 50 | 50 | 360 | 440 | |
Mk2 Bicoupler | 1,25m, Mk2 x 2 | 860 (676,4) |
2,29 | 0,29 | 2 500 | 50 | 50 | 180 | 220 | |
2.5m to Mk2 Adapter | 2,5m, Mk2 | 800 (432,8) |
4,57 | 0,57 | 2 500 | 50 | 50 | 360 | 440 | |
Mk3 to Mk2 Adapter | Mk2, Mk3 | 2 200 (1 282,0) |
11,43 | 1,43 | 2 600 | 50 | 50 | 900 | 1 100 | |
Mk3 to 2.5m Adapter | 2,5m, Mk3 | 2 500 (1 353,0) |
14,29 | 1,79 | 2 600 | 50 | 50 | 1 125 | 1 375 | |
Mk3 to 2.5m Adapter Slanted | 2,5m, Mk3 | 2 500 (1 353,0) |
14,29 | 1,79 | 2 600 | 50 | 50 | 1 125 | 1 375 | |
Mk3 to 3.75m Adapter | 3,75m, Mk3 | 2 500 (1 353,0) |
14,29 | 1,79 | 2 600 | 50 | 50 | 1 125 | 1 375 | |
Kerbodyne ADTP-2-3 | 2,5m, 3,75m | 1 623 (246,0) |
16,88 | 1,88 | 2 000 | 6 | 50 | 1 350 | 1 650 |
RCS fúvókák [RCS thrusters]
Az RCS fúvókák lehetővé teszik hogy a jármű megváltoztassa a helyzetét mivel a tolóerejük csak apró gyorsulást eredményez. Ezek a Vernor Hajtómű kivételével egykomponensű hajtóanyagot fogyasztanak. Nem szokták főhajtóműként alkalmazni ezeket, mivel a fajlagos impulzusuk lényegesen alacsonyabb a folyékony hajtóanyagú rakétahajtóműveknél.
Előnyök
- Az egykomponensű hajtóanyag átvihető a tartályok közt amely következtében a folyékony hajtóanyagú rakétahajtóművekhez hasonlóan könnyen és hatékonyan újrahasználható, és az összecsatlakozott járművek közt áttölthető.
- A hajtóanyag áramoltatásáról nem kell gondoskodni mivel a xenon egyenletesen fogy a tartályokból.
- Moduláris kialakítás: a hajtóanyag és más elemek bármerre elhelyezhetők a járművön.
- Ki lehet kapcsolni és újraindítani igény szerint.
Hátrányok
- Nagyon alacsony tolóerő miatt ionhajtóművekkel nem lehet felszállni a kilövőállásról.
- A tolóerővektor-eltérítés nem lehetséges.
- A használó csak ki be tudja kapcsolni a hajtóműveket, amíg csak az SAS szabályozhatja a különböző fúvókák teljesítményét.
- A fajlagos impulzusuk, különösen a légkörben, alacsony összevetve a más hajtóművekével.
Kép | Alkatrész | Átmérő | Költség () |
Tömeg (t) |
Max. Hőm. (K) |
Szívósság (m/s) |
Szívósság | Tolóerő (kN) |
Fuel (/s) |
Isp (s) (atm.) | Isp (s) (vák.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV-1X Variable Thruster Block | Felszínre illeszthető |
30 | 0,005 | 1 500 | 12 | 50 | 0,1 | 0,01 | 100 | 240 | |
Place Anywhere 1 Linear RCS Port | Felszínre illeszthető |
15 | 0,001 | 1 500 | 12 | 50 | 0,2 | 0,02 | 100 | 240 | |
RV-105 RCS Thruster Block | Felszínre illeszthető |
45 | 0,04 | 1 500 | 15 | 50 | 1,0 | 0,11 | 100 | 240 | |
Place-Anywhere 7 Linear RCS Port | Felszínre illeszthető |
25 | 0,02 | 2 600 | 15 | 50 | 2,0 | 0,21 | 100 | 240 | |
Vernor Engine[Jegyzet 1] | Felszínre illeszthető |
150 | 0,08 | 2 000 | 15 | 50 | 12,0 | 0,94 | 140 | 260 |
- ↑ A Vernor Hajtómű folyékony üzemanyag/oxidálószer keverékkel működik.
Az egykomponensű hajtóanyag sűrűsége 4 kg/egység | Tömeg (t) |
Egykomponensű hajtóanyag () | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kép | Alkatrész | Átmérő | Költség () |
Teljes | Üres | Max. Hőm. (K) |
Szívósság (m/s) |
Szívósság | |
FL-R20 RCS Fuel Tank | 0,625m | 200 (176) |
0,10 | 0,02 | 2 000 | 12 | 50 | 20 | |
FL-R120 RCS Fuel Tank | 1,25m | 330 (186) |
0,56 | 0,08 | 2 000 | 12 | 50 | 120 | |
FL-R750 RCS Fuel Tank | 2,5m | 1 800 (900) |
3,4 | 0,4 | 2 000 | 12 | 50 | 750 | |
Mk2 Monopropellant Tank | Mk2 | 750 (270) |
1,89 | 0,29 | 2 500 | 50 | 50 | 400 | |
Mk3 Monopropellant Tank | Mk3 | 5 040 (2 520) |
9,8 | 1,4 | 2 700 | 50 | 50 | 2 100 | |
Stratus-V Roundified Monopropellant Tank | X | 200 (176) |
0,10 | 0,02 | 2 000 | 12 | 50 | 20 | |
Stratus-V Cylindrified Monopropellant Tank | X | 250 (190) |
0,23 | 0,03 | 2 000 | 12 | 50 | 50 |
Ionhajtóművek [Ion engines]
Az ionhajtóművek ionizált atomokat, xenont gyorsítanak elektrosztatikus mezővel, és így technikailag másként működik, mint a többi rakétahajtómű. Ez a fajta hajtómű nagyon hatékony, de nagyon kicsi tolóerőt hoz létre, ami miatt csak a szondák hajtására alkalmas az űrben.
Előnyök
- Nagyon magas fajlagos impulzus
- A xenon átvihető a tartályok közt amely következtében a folyékony hajtóanyagú rakétahajtóművekhez hasonlóan könnyen és hatékonyan újrahasználható, és az összecsatlakozott járművek közt áttölthető.
- A hajtóanyag áramoltatásáról nem kell gondoskodni mivel a xenon egyenletesen fogy a tartályokból.
- Moduláris kialakítás: a hajtóanyag és más elemek bármerre elhelyezhetők a járművön.
- A gázadagolószint állítható a tolóerőigényeknek megfelelően.
- Ki lehet kapcsolni és újraindítani igény szerint.
Hátrányok
- Nagyon alacsony tolóerő miatt ionhajtóművekkel nem lehet felszállni a kilövőállásról.
- A tolóerővektor-eltérítés nem lehetséges.
A xenon sűrűsége 0,1 kg/egység | Tömeg (t) |
Xenon () | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kép | Alkatrész | Átmérő | Költség () |
Teljes | Üres | Max. Hőm. (K) |
Szívósság (m/s) |
Szívósság | |
PB-X50R Xenon Container | Felszínre illeszthető |
2 220 (600) |
0,054 | 0,014 | 2 000 | 12 | 50 | 405 | |
PB-X150 Xenon Container | 0,625m | 3 680 (800) |
0,100 | 0,024 | 2 000 | 6 | 50 | 720 | |
PB-X750 Xenon Container | 1,25m | 24 300 (1 500) |
0,76 | 0,19 | 2 000 | 6 | 50 | 5 700 |
Sugárhajtóművek [Jet engines]
- → Főcikk: Sugárhajtómű
A rakétahajtóművekkel ellentétben a sugárhajtóművek a kibocsájtott gázsugár nagyobb részét és a működéshez szükséges szükséges oxigént inkább a légkörből veszik. Ez a játékban lényegesen alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást jelent a működéshez megfelelően sűrű oxigéndús légkörben, valamint azt, hogy a szokásos rakétaegyenlet nem érvényes ezekre.
Előnyök
- Kitűnő üzemanyag-hatékonyság oxigéndús légkörön belül
- A tolóerővektor-eltérítéssel ellátott sugárhajóművek tovább javítják a mozgékonyságot
- Kitűnő tolóerő-tömeg arány
Hátrányok
- Csak oxigéndús légkörön belül használhatóak, azaz olyan égitestekén belül mint a Kerbin vagy a Laythe.
- A tolóerő függ a légnyomástól és a sebességtől
- A tolóerő késéssel keletkezik, mivel hajtóműveknek időre van szüksége a felpörgéshez
Kép | Alkatrész | Átmérő | Költség () |
Tömeg (t) |
Max. Hőm. (K) |
Szívósság (m/s) |
Szívósság | Tolóerő (kN) |
TTA | Üzemanyag (/s) |
Intake (/s) |
Isp (s) | TVC (°) |
Hátramenet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-20 "Juno" Basic Jet Engine | 0,625m | 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 | — | Nem | |
J-33 "Wheesley" Turbofan Engine | 1,25m | 1 400 | 1,5 | 2 000 | 7 | 50 | 120,0 Mach 0 | 8,16 Mach 0 | 0,233 | 29,601 | 10 500 | — | Igen | |
J-404 "Panther" Afterburning Turbofan | 1,25m | 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 | Nem | |
J-X4 "Whiplash" Turbo Ramjet Engine | 1,25m | 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 | Nem | |
J-90 "Goliath" Turbofan Engine | Felszínre illeszthető |
2 600 | 4,5 | 2 000 | 7 | 50 | 360,0 Mach 0 | 8,16 Mach 0 | 0,583 | 132,273 | 12 600 | — | Igen | |
CR-7 R.A.P.I.E.R. Engine[Jegyzet 1] | 1,25m | 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 | Nem |
- ↑ A R.A.P.I.E.R. egy sugár-rakéta kettős üzemmódra tervezett speciális hajtómű. Itt csak a sugárhajtómű üzemmód alatti tulajdonságai látszódnak
A folyékony üzemanyag sűrűsége 5 kg/egység | Tömeg (t) |
Üzemanyag () | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kép | Alkatrész | Átmérő | Költség () |
Teljes | Üres | Max. Hőm. (K) |
Szívósság (m/s) |
Szívósság | |
Engine Nacelle[Jegyzet 1] | 1,25m | 600 (480) |
0,925 | 0,15 | 2 000 | 10 | 50 | 150 | |
Engine Pre-cooler[Jegyzet 1] | 1,25m | 1 650 (1 618) |
0,375 | 0,15 | 2 000 | 10 | 50 | 40 | |
Mk1 Diverterless Supersonic Intake[Jegyzet 1] | 1,25m | 720 (560) |
1,18 | 0,17 | 2 000 | 10 | 50 | 200 | |
Mk0 Liquid Fuel Fuselage | 0,625m | 200 (160) |
0,275 | 0,025 | 2 000 | 10 | 50 | 50 | |
Mk1 Liquid Fuel Fuselage | 1,25m | 550 (230) |
2,25 | 0,25 | 2 000 | 10 | 50 | 400 | |
Mk2 Liquid Fuel Fuselage Short | Mk2 | 750 (430) |
2,29 | 0,29 | 2 500 | 50 | 50 | 400 | |
Mk2 Liquid Fuel Fuselage | Mk2 | 1 450 (810) |
4,57 | 0,57 | 2 500 | 50 | 50 | 800 | |
Mk3 Liquid Fuel Fuselage Short | Mk3 | 4 300 (2 300) |
14,29 | 1,79 | 2 700 | 50 | 50 | 2 500 | |
Mk3 Liquid Fuel Fuselage | Mk3 | 8 600 (4 600) |
28,57 | 3,57 | 2 700 | 50 | 50 | 5 000 | |
Mk3 Liquid Fuel Fuselage Long | Mk3 | 17 200 (9 200) |
57,14 | 7,14 | 2 700 | 50 | 50 | 10 000 | |
NCS Adapter | 1,25m, 0,625m | 320 (256) |
0,5 | 0,1 | 2 400 | 10 | 50 | 80 | |
FAT-455 Aeroplane Main Wing[Jegyzet 2] | X | 2 800 (2 320) |
3,78 | 0,78 | 1 200 | 15 | 50 | 600 | |
Big-S Wing Strake[Jegyzet 2] | X | 1 000 (920) |
0,6 | 0,1 | 2 400 | 15 | 50 | 100 | |
Big-S Delta Wing[Jegyzet 2] | X | 3 000 (2 760) |
2,0 | 0,5 | 2 400 | 15 | 50 | 300 |
- ↑ 1.0 1.1 1.2 Ezek az alkatrészek egy légbeömlő és egy tartály egyesítései. Itt csak a tartály tulajdonságai láthatóak (a tárolt levegő nélkül). A játékban az "Aerodinamikai" [Aerodynamic] kategóriában találhatóak.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 Ezek a szárnyelemek üzemanyagtartállyal rendelkeznek, a játékban az "Aerodinamikai" [Aerodynamic] kategóriában találhatóak.
Lásd még
- Rakétahajtómű a Wikipédián
- Rakéta-hajtóanyag a Wikipédián
- Reaction engine on Wikipedia
- Rocket engine on Wikipedia