Difference between revisions of "T-1 Toroidal Aerospike "Dart" Liquid Fuel Engine/ru"
(Created page with "{{:Toroidal Aerospike Rocket/Box}} '''Тороидальный ракетный аэрошип (англ. "Toroidal Aerospike Rocket''' - это жидкотопливный ...") |
m (Reverted edits by Rocketing Rudolph (talk) to last revision by UmbralRaptor) |
||
(12 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{:Toroidal Aerospike Rocket/Box}} | {{:Toroidal Aerospike Rocket/Box}} | ||
− | ''' | + | '''Клиновоздушный ракетный двигатель (англ. "Toroidal Aerospike Rocket)''' - это жидкотопливный двигатель с уникальной особенностью: практически полной независимостью от атмосферного давления. |
== Использование == | == Использование == | ||
− | + | Клиновоздушный ракетный двигатель - необычный ракетный двигатель с промежуточным [[thrust-to-weight ratio/ru|соотношением тяги к весу]] и относительно высокой топливной эффективностью. Благодаря своему уникальному соплу, он также одинаково эффективен на всех высотах, в отличии от других двигателей. У него - два важных недостатка: не может быть установлен непосредственно выше других деталей, и отсутствие [[thrust vectoring/ru|управления направления вектора тяги]]. Несмотря на эти недостатки, обычно, он - все еще лучший выбор в качестве основного двигателя при создании [[spaceplane/ru|космопланов]]. | |
− | + | Дополнительное преимущество в таком применении состоит в том, что КВРД также довольно коротки, что может помочь снизить риск столкновения во время взлета с [[runway/ru|ВПП]], когда двигатель размещается в задней части [[spaceplane/ru|космоплана]]. Другое преимущество состоит в том, что короткая длина делает его отличной альтернативой вместо [[LV-909 Liquid Fuel Engine/ru|ЖРД "LV-909"]] на посадочных аппаратах, когда требуется больше тяги или посадка происходит в [[atmosphere/ru|атмосфере]], хотя он тяжелее "LV-909". | |
== Описание изделия == | == Описание изделия == | ||
− | {{Quote | + | {{Quote |Клиновоздушный двигатель - огромный прорыв для "C7 Aerospace". Несмотря на то, что тяжелей предыдущих моделей, со своим мощным выхлопным соплом, КВРД оставляет их далеко позади по эффективности горения топлива на всех высотах.}} |
− | |||
− | == | + | == Мелочи == |
− | * | + | * В настоящей жизни тяжелое сопло КВРД - лучшая альтернатива классическим соплам Де Лаваля в форме песочных часов, подобно двигателями LVT. Раструб сопла ракеты содержит и ускоряет сверхзвуковой выхлопной газ, преобразовывая выхлопное давление в скорость в направлении его длины. Чем длиннее сопло, тем ниже становится окончательное давление. Однако в атмосфере выхлопной поток взаимодействует с воздухом вокруг него, и если его давление падает сравнительно слишком низко, поток может стать нестабильным и неэффективным. В вакууме у идеального сопла бесконечная длина, но практически длина сопла - компромисс - более короткие сопла лучше справляются в более плотной атмосфере, но не производят окончательную скорость более длинных. КВРД обеспечивает сопоставимые показатели соплу Де Лаваля в космосе, но на более низких высотах он может быть на 20-30% более эффективен. |
− | * | + | * В версиях 0.15 и 0.16 КВРД имел наивысший Isp из всех двигателей. В версиях 0.16 и 0.17 КВРД имел наивысший TWR из всех ЖРД. В результате этих особенностей он получает наибольшую выгоду из ошибки дросселирования, чем какой-либо другой двигатель. Между версиями 0.18 и 0.21.1, отсутствовал большой кусок файла "part.cfg", в результате КВРД получил значения по-умолчанию для лобового сопротивления, максимальной температуры и допустимого усилия. Это вызывает странное поведение при некоторых обстоятельствах. |
== Изменения == | == Изменения == | ||
;{{Version|0.22|}} | ;{{Version|0.22|}} | ||
− | * | + | * Новое описание; |
− | * | + | * Восстановлены пропущенные строки файла part.cfg: лобовое сопротивление (англ. "drag") теперь 0.2, допустимое усилие (англ. "impact tolerance") теперь 20 м/с, и максимальная температура (англ. "maximum temperature") теперь 3600 K.; |
− | * | + | * Добавлен генератор, двигатель теперь вырабатывает электричество в количестве 5.0 единиц; |
− | * | + | * Увеличена стоимость с 850 до 3850; |
;{{Version|0.18|}} | ;{{Version|0.18|}} | ||
− | * | + | * Деталь теперь использует топливо и окислитель. Уменьшена тяга (250 -> 175), Уменьшено Isp над уровнем моря (390 -> 388), увеличена масса (1 -> 1.5); |
− | * ( | + | * (Ошибочно) Исключено из файла значение лобового сопротивления (0.2), по-умолчанию присвоено значение 0.1; |
− | * ( | + | * (Ошибочно) Исключено из файла значение допустимого усилия (20), по-умолчанию присвоено значение 9; |
− | * ( | + | * (Ошибочно) Исключено из файла значение максимальной температуры (3600), по-умолчанию присвоено значение 3400; |
;{{Version|0.16|}} | ;{{Version|0.16|}} | ||
− | * | + | * Изменен тип детали с "LiquidEngine" (масса=2.5, тяга=225, расход топлива (англ. "fuel consumption") составляет 7.6) на "LiquidFuelEngine" (масса=1, тяга=250, Isp=390); |
;{{Version|0.15|}} | ;{{Version|0.15|}} | ||
− | * | + | * Первоначальная публикация. |
{{Parts}} | {{Parts}} | ||
− | + | [[Category:Liquid fuel engines/ru]] |
Latest revision as of 18:48, 17 March 2017
Тороидальный клиновоздушный ЖРД T-1 «Дротик» | ||
Жидкостный ракетный двигатель от Завод «C7 Космотех» | ||
Размер | Установленный радиально, Маленький | |
Стоимость | (полн.) | 3 850,00 |
Масса | (полн.) | 1,000 т |
Лобовое сопротивление | 0.2 | |
Макс.темп. | 2000 К | |
Откл.: столк. | 20 м/с | |
Технология | Гиперзвуковой полёт | |
Стоимость разработки | 24 500 | |
С версии | 0.15 | |
Конфигурация | liquidEngineAerospike.cfg | |
Макс. тяга | (1 атм) | 153,53 кН |
(Вакуум) | 180,00 кН | |
Удельный импульс | (1 атм) | 290 с |
(Вакуум) | 340 с | |
Расход топлива | 10,80 /с | |
Упр. вект. тяги | Нет | |
Генерируемая ЭЭ | 5.0 ⚡/с | |
Испытание деталей | ||
На поверхности | Да | |
В океане | Да | |
На стартовом столе | Да | |
В атмосфере | Да | |
Суборбитальный | Да | |
На орбите | Да | |
На вых. из СТ | Да | |
Стыковка | Нет | |
Испытание ступени | Да | |
Ручное исслед. | Да | |
Заполненный объём | 1600 л |
Клиновоздушный ракетный двигатель (англ. "Toroidal Aerospike Rocket) - это жидкотопливный двигатель с уникальной особенностью: практически полной независимостью от атмосферного давления.
Использование
Клиновоздушный ракетный двигатель - необычный ракетный двигатель с промежуточным соотношением тяги к весу и относительно высокой топливной эффективностью. Благодаря своему уникальному соплу, он также одинаково эффективен на всех высотах, в отличии от других двигателей. У него - два важных недостатка: не может быть установлен непосредственно выше других деталей, и отсутствие управления направления вектора тяги. Несмотря на эти недостатки, обычно, он - все еще лучший выбор в качестве основного двигателя при создании космопланов.
Дополнительное преимущество в таком применении состоит в том, что КВРД также довольно коротки, что может помочь снизить риск столкновения во время взлета с ВПП, когда двигатель размещается в задней части космоплана. Другое преимущество состоит в том, что короткая длина делает его отличной альтернативой вместо ЖРД "LV-909" на посадочных аппаратах, когда требуется больше тяги или посадка происходит в атмосфере, хотя он тяжелее "LV-909".
Описание изделия
« | Клиновоздушный двигатель - огромный прорыв для "C7 Aerospace". Несмотря на то, что тяжелей предыдущих моделей, со своим мощным выхлопным соплом, КВРД оставляет их далеко позади по эффективности горения топлива на всех высотах. | » |
Мелочи
- В настоящей жизни тяжелое сопло КВРД - лучшая альтернатива классическим соплам Де Лаваля в форме песочных часов, подобно двигателями LVT. Раструб сопла ракеты содержит и ускоряет сверхзвуковой выхлопной газ, преобразовывая выхлопное давление в скорость в направлении его длины. Чем длиннее сопло, тем ниже становится окончательное давление. Однако в атмосфере выхлопной поток взаимодействует с воздухом вокруг него, и если его давление падает сравнительно слишком низко, поток может стать нестабильным и неэффективным. В вакууме у идеального сопла бесконечная длина, но практически длина сопла - компромисс - более короткие сопла лучше справляются в более плотной атмосфере, но не производят окончательную скорость более длинных. КВРД обеспечивает сопоставимые показатели соплу Де Лаваля в космосе, но на более низких высотах он может быть на 20-30% более эффективен.
- В версиях 0.15 и 0.16 КВРД имел наивысший Isp из всех двигателей. В версиях 0.16 и 0.17 КВРД имел наивысший TWR из всех ЖРД. В результате этих особенностей он получает наибольшую выгоду из ошибки дросселирования, чем какой-либо другой двигатель. Между версиями 0.18 и 0.21.1, отсутствовал большой кусок файла "part.cfg", в результате КВРД получил значения по-умолчанию для лобового сопротивления, максимальной температуры и допустимого усилия. Это вызывает странное поведение при некоторых обстоятельствах.
Изменения
- Новое описание;
- Восстановлены пропущенные строки файла part.cfg: лобовое сопротивление (англ. "drag") теперь 0.2, допустимое усилие (англ. "impact tolerance") теперь 20 м/с, и максимальная температура (англ. "maximum temperature") теперь 3600 K.;
- Добавлен генератор, двигатель теперь вырабатывает электричество в количестве 5.0 единиц;
- Увеличена стоимость с 850 до 3850;
- Деталь теперь использует топливо и окислитель. Уменьшена тяга (250 -> 175), Уменьшено Isp над уровнем моря (390 -> 388), увеличена масса (1 -> 1.5);
- (Ошибочно) Исключено из файла значение лобового сопротивления (0.2), по-умолчанию присвоено значение 0.1;
- (Ошибочно) Исключено из файла значение допустимого усилия (20), по-умолчанию присвоено значение 9;
- (Ошибочно) Исключено из файла значение максимальной температуры (3600), по-умолчанию присвоено значение 3400;
- Изменен тип детали с "LiquidEngine" (масса=2.5, тяга=225, расход топлива (англ. "fuel consumption") составляет 7.6) на "LiquidFuelEngine" (масса=1, тяга=250, Isp=390);
- Первоначальная публикация.