Reaction engine/ru
Реактивный двигатель (англ. Reaction Engine) использует кинетическую энергию отбрасываемого рабочего тела для создания тяги. В отличие от воздушно-реактивных двигателей, забирающих окислитель из атмосферы, ракетный двигатель может функционировать даже там, где кислород отсутствует, а все необходимые химические компоненты для его работы (топливо и окислитель) хранятся в топливных баках и могут быть поданы в двигатель при любых условиях (даже в вакууме).
Contents
Принцип работы
Все реактивные двигатели "выталкивают" рабочее тело (газ) из сопел, при этом, согласно третьему закону Ньютона, "отталкиваясь" от него. Тем самым создаётся необходимое ускорение. Каждый двигатель в игре использует этот основной принцип, различаясь по условиям, в которых они функционируют (воздушно-реактивным двигателям требуется кислородсодержащая атмосфера), по типу топлива, которое они используют (ионным двигателям требуются размещенные на аппарате баки с Ксеноном), и по управлению в игре, которое их активирует (двигатели Системы ориентации отвечают на клавиши направления, все остальные отвечают на управление дросселем).
Ракетные двигатели, в отличие от ВРД, могут работать вне атмосферы.
В игре представлено четыре типа ракетных двигателей:
- Жи́дкостный реактивный дви́гатель (ЖРД, Liquid Fiel Engine);
- Несмотря на то, что в реальной жизни ядерный раке́тный дви́гатель (ЯРД) выделяют в отдельный класс РД, в игре он является двухкомпонентным ЖРД.
- Твердото́пливный раке́тный дви́гатель (РДТТ, ракетный двигатель твёрдого топлива, Solid Fuel Engine);
- Ионный двигатель;
- Двигатели реактивной системы управления (Reaction Control System, RCS).
Двигатели реактивной системы управления используют собственную схему управления. Все двигатели, за исключением ионного, можно причислить к химическим ракетным двигателям. Двигатели РСУ скафандра, скорее всего, используют азот в качестве рабочего тела.
Твердотопливный ракетный двигатель
- → Основная статья: Solid rocket booster/ru
Наиболее древний тип ракетных двигателей, РДТТ является также самым просто устроенным из них. Он использует неконтролируемый процесс окисления твердого топлива для создания тяги.
Преимущества
- Высокая тяговооружённость (TWR, Thrust-To-Weight ratio);
- Двигатель и резервуары компонентов объединены в один ускоритель, что понижает количество частей, упрощает структуру ракеты.
В связи с этим РДТТ используются в основном на первых ступенях запуска, где важна большая тяга, а о массе ракеты можно не беспокоиться.
Недостатки
- То, что является преимуществом, является и недостатком. Двигатель и резервуары для топлива/окислителя нельзя разнести по разным частям ракеты.
- Реакция, проходящая в двигателе, по сути неуправляемая, двигатель будет работать, пока не закончится топливо. По этой же причине двигатель можно включить только один раз.
Плотность твердого топлива 7,5 кг/ед. | Масса (т) |
Запас топлива () |
Тяга (кН) |
Тяговооружённость | Удельный импульс (с) | Время горения (с) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полный | Пустой | |||||||||||||||||
Вид | Название | Размер | Цена () |
Полный | Пустой | Макс. температура (K) |
Прочность (м/с) |
Прочность (м/с) |
атм | вак | атм | вак | атм | вак | атм | вак | ||
Твердотопливный ускоритель RT-5 «Блоха» | Маленький, Установленный радиально | 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 | |
Твердотопливный ускоритель RT-10 «Молот» | Маленький, Установленный радиально | 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 | |
Твердотопливный ускоритель RT-30 «Кувалда» | Маленький, Установленный радиально | 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 | |
Твердотопливный ускоритель SRB-KD25k «Булава» | Маленький, Установленный радиально | 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 | |
Двигатель отвода ступеней «Мелкотрон I» | Установленный радиально | 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 | |
Твердотопливный ускоритель FM1 «Клещ» | Крошечный, Установленный радиально | 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 | |
Твердотопливный ускоритель F3S0 «Креветка» | Крошечный, Установленный радиально | 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 | |
Твердотопливный ускоритель S2-17 «Жеребец» | Большой, Установленный радиально | 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 | |
Твердотопливный ускоритель S2-33 «Тяжеловоз» | Большой, Установленный радиально | 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 |
Жидкостный ракетный двигатель
ЖРД использует для создания тяги самовоспламеняющееся жидкое топливо и окислитель. В реальной жизни ЖРД обычно используют водород (в жидком состоянии, что требует наличия охлаждения и добавляет сопутствующие проблемы)и керосин в качестве топлива, а жидкий кислород или тетраоксид азота - в качестве окислителя (само собой, используются и друге компоненты). Все ЖРД используют сопло в форме колокола (кроме КВРД (Aerospike Engine)).
ЯРД LV-N является, в сущности, обычным ЖРД, так как имеет в качестве топлива всё те же жидкое топливо с окислителем.
Преимущества
- Модульная конструкция: топливо и окислитель жидкие, что означает, что их можно перемещать по ракете, и даже переливать в состыкованные корабли по трубопроводам. Двигатель и баки можно разносить хоть по разным концам ракеты, главное - обеспечить подачу топлива в двигатель.
- Реакция (в большинстве случаев) управляема, тягой можно управлять, к тому же двигатель можно включать и выключать (в реальной жизни, однако, только несколько раз. Двигатели тоже не резиновые);
- У многих (не всех!) двигателей сопло можно отклонять, что повышает манёвренность корабля. особенно в безвоздушном пространстве;
- Эффективность зависит от конструкции двигателя. Вы можете, например, использовать низкоэффективные, но мощные маршевые двигатели для подъёма из атмосферы, а затем маломощный, но эффективный LV-909 для орбитальных манёвров.
Недостатки
- Тяговооружённость несколько меньше, чем у РДТТ;
- Конструкция среднего ЖРД значительно сложнее, чем у аналогичного РДТТ, а для сохранения топлива должны применяться дополнительные технологии (к примеру, охладители);
- Больше деталей, больше нагрузка на компьютер, большая вероятность что-нибудь сломать/оторвать.
Тяга (кН) |
Тяговоору- жённость |
Расход топлива (/с) |
Удельный импульс (с) | УВТ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид | Название | Размер | Цена () |
Масса (т) |
Макс. температура (K) |
Прочность (м/с) |
Прочность (м/с) |
атм | вак | атм | вак | атм | вак | Макс. отклонение (°) | |
ЖРД LV-1R «Паук» | Установленный радиально | 120 | 0,02 | 2 000 | 7 | 50 | 1,79 | 2,0 | 9,14 | 10,20 | 0,141 | 260 | 290 | 10,0 | |
ЖРД 24-77 «Свеча» | Установленный радиально | 230 | 0,08 | 2 000 | 7 | 50 | 15,17 | 16,0 | 19,34 | 20,39 | 1,125 | 275 | 290 | 8,0 | |
ЖРД Mk-55 «Стукач» | Установленный радиально | 820 | 0,90 | 2 000 | 7 | 50 | 108,20 | 120,0 | 12,26 | 13,60 | 8,024 | 275 | 305 | 8,0 | |
Монотопливный двигатель O-10 «Пыхтун»[Примечание 1] | Установленный радиально | 150 | 0,09 | 2 000 | 7 | 50 | 9,60 | 20,0 | 10,88 | 22,66 | 2,039 | 120 | 250 | 6,0 | |
ЖРД LV-1 «Муравей» | Крошечный, Установленный радиально | 110 | 0,02 | 2 000 | 7 | 50 | 0,51 | 2,0 | 2,59 | 10,20 | 0,129 | 80 | 315 | — | |
ЖРД 48-7S «Искра» | Крошечный | 240 | 0,13 | 2 000 | 7 | 50 | 16,56 | 20,0 | 12,99 | 15,69 | 1,275 | 265 | 320 | 3,0 | |
ЖРД LV-909 «Терьер» | Маленький | 390 | 0,50 | 2 000 | 7 | 50 | 14,78 | 60,0 | 3,01 | 12,24 | 3,547 | 85 | 345 | 4,0 | |
ЖРД LV-T30 «Факел» | Маленький | 1 100 | 1,25 | 2 000 | 7 | 50 | 205,16 | 240,0 | 16,74 | 19,58 | 15,789 | 265 | 310 | — | |
ЖРД LV-T45 «Вертлявый» | Маленький | 1 200 | 1,50 | 2 000 | 7 | 50 | 167,97 | 215,0 | 11,42 | 14,62 | 13,703 | 250 | 320 | 3,0 | |
ЖРД S3 KS-25 «Вектор» | Маленький, Установленный радиально | 18 000 | 4,00 | 2 000 | 22 | 50 | 936,51 | 1 000,0 | 23,87 | 25,49 | 64,745 | 295 | 315 | 10,5 | |
Тороидальный клиновоздушный ЖРД T-1 «Дротик» | Маленький, Установленный радиально | 3 850 | 1,00 | 2 000 | 20 | 50 | 153,53 | 180,0 | 15,66 | 18,35 | 10,797 | 290 | 340 | — | |
Ядерный ракетный двигатель LV-N «Нерв»[Примечание 2] | Маленький | 10 000 | 3,00 | 2 500 | 12 | 50 | 13,88 | 60,0 | 0,47 | 2,04 | 1,530 | 185 | 800 | — | |
ЖРД RE-L10 «Пудель» | Большой | 1 300 | 1,75 | 2 000 | 7 | 50 | 64,29 | 250,0 | 3,75 | 14,57 | 14,568 | 90 | 350 | 4,5 | |
ЖРД RE-I5 «Шкипер» | Большой | 5 300 | 3,00 | 2 000 | 8 | 50 | 568,75 | 650,0 | 19,33 | 22,09 | 41,426 | 280 | 320 | 2,0 | |
ЖРД RE-M3 «Грохот» | Большой | 13 000 | 6,00 | 2 000 | 7 | 50 | 1 379,03 | 1 500,0 | 23,44 | 25,49 | 98,683 | 285 | 310 | 2,0 | |
ЖРД KR-1x2 «Курьер»[Примечание 3] | Большой, Установленный радиально | 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 | |
ЖРД Кербодайн KR-2L+ «Носорог» | Огромный | 25 000 | 9,00 | 2 000 | 7 | 50 | 1 205,88 | 2 000,0 | 13,66 | 22,66 | 119,968 | 205 | 340 | 4,0 | |
ЖРД KS-25x4 «Мамонт» | Огромный | 39 000 | 15,00 | 2 000 | 20 | 50 | 3 746,03 | 4 000,0 | 25,47 | 27,19 | 258,978 | 295 | 315 | 2,0 | |
Двигатель CR-7 Р.А.П.И.Р.А.[Примечание 4] | Маленький | 6 000 | 2,00 | 2 000 | 20 | 50 | 162,30 | 180,0 | 8,27 | 9,18 | 12,036 | 275 | 305 | 3,0 |
- ↑ Потребляет монопропеллент (плотность монопропеллента меньше, 4кг/ед.).
- ↑ Потебляет только жидкое топливо.
- ↑ LFB KR-1x2 - жидкотопливный ускоритель, комбинация "нормального" двигателя и топливного бака.
- ↑ 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.
Плотность ракетного топлива составляет 5 кг/ед. | Масса (т) |
Объём топлива () |
Объём окислителя () | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид | Название | Размер | Цена () |
Полный | Пустой | Макс. температура (K) |
Прочность (м/с) |
Прочность (м/с) | ||
Внешний бак R-4 «Пельмень» | X | 50 (39,90) |
0,1238 | 0,0138 | 2 000 | 5 | 50 | 9.9 | 12.1 | |
Внешний бак R-11 «Багет» | X | 50 (25,21) |
0,3038 | 0,0338 | 2 000 | 5 | 50 | 24.3 | 29.7 | |
Внешний бак R-12 «Пончик» | Маленький | 147 (119,46) |
0,3375 | 0,0375 | 2 000 | 6 | 50 | 27 | 33 | |
Топливный бак «Оскар-B» | Крошечный | 70 (51,64) |
0,225 | 0,025 | 2 000 | 6 | 50 | 18 | 22 | |
Топливный бак FL-T100 | Маленький | 150 (104,1) |
0,5625 | 0,0625 | 2 000 | 6 | 50 | 45 | 55 | |
Топливный бак FL-T200 | Маленький | 275 (183,2) |
1,125 | 0,125 | 2 000 | 6 | 50 | 90 | 110 | |
Топливный бак FL-T400 | Маленький | 500 (316,4) |
2,25 | 0,25 | 2 000 | 6 | 50 | 180 | 220 | |
Топливный бак FL-T800 | Маленький | 800 (432,8) |
4,5 | 0,5 | 2 000 | 6 | 50 | 360 | 440 | |
Топливный бак Рокомакс X200-8 | Большой | 800 (432,8) |
4,5 | 0,5 | 2 000 | 6 | 50 | 360 | 440 | |
Топливный бак Рокомакс X200-16 | Большой | 1 550 (815,6) |
9 | 1 | 2 000 | 6 | 50 | 720 | 880 | |
Топливный бак Рокомакс X200-32 | Большой | 3 000 (1 531,2) |
18 | 2 | 2 000 | 6 | 50 | 1 440 | 1 760 | |
Топливный бак Рокомакс «Джамбо-64» | Большой | 5 750 (2 812,4) |
36 | 4 | 2 000 | 6 | 50 | 2 880 | 3 520 | |
Бак Кербодайн S3-3600 | Огромный | 3 250 (1 597,6) |
20,25 | 2,25 | 2 000 | 6 | 50 | 1 620 | 1 980 | |
Бак Кербодайн S3-7200 | Огромный | 6 500 (3 195,2) |
40,5 | 4,5 | 2 000 | 6 | 50 | 3 240 | 3 960 | |
Бак Кербодайн S3-14400 | Огромный | 13 000 (6 390,4) |
81 | 9 | 2 000 | 6 | 50 | 6 480 | 7 920 | |
Короткий фюзеляж с ракетным топливом Mk2 | Mk2 | 750 (566,4) |
2,29 | 0,29 | 2 500 | 50 | 50 | 180 | 220 | |
Фюзеляж с ракетным топливом Mk2 | Mk2 | 1 450 (1 082,8) |
4,57 | 0,57 | 2 500 | 50 | 50 | 360 | 440 | |
Короткий фюзеляж с ракетным топливом Mk3 | Mk3 | 2 500 (1 352,5) |
14,29 | 1,79 | 2 700 | 50 | 50 | 1 125 | 1 375 | |
Фюзеляж с ракетным топливом Mk3 | Mk3 | 5 000 (2 705) |
28,57 | 3,57 | 2 700 | 50 | 50 | 2 250 | 2 750 | |
Длинный фюзеляж с ракетным топливом Mk3 | Mk3 | 10 000 (5 410) |
57,14 | 7,14 | 2 700 | 50 | 50 | 4 500 | 5 500 | |
Фирменный адаптер C7 2,5 на 1,25 м | Маленький, Большой | 800 (433,0) |
4,57 | 0,57 | 2 300 | 20 | 50 | 360 | 440 | |
Скошенный фирменный адаптер C7 2,5 на 1,25 м | Маленький, Большой | 800 (433,0) |
4,57 | 0,57 | 2 300 | 20 | 50 | 360 | 440 | |
Адаптер Mk2 на 1,25 м | Маленький, Mk2 | 550 (366,4) |
2,29 | 0,29 | 2 500 | 50 | 50 | 180 | 220 | |
Удлинённый адаптер Mk2 на 1,25 м | Маленький, Mk2 | 1 050 (682,8) |
4,57 | 0,57 | 2 500 | 50 | 50 | 360 | 440 | |
Двойной адаптер Mk2 | Маленький, Mk2 x 2 | 860 (676,4) |
2,29 | 0,29 | 2 500 | 50 | 50 | 180 | 220 | |
Адаптер 2,5 м на Mk2 | Большой, Mk2 | 800 (432,8) |
4,57 | 0,57 | 2 500 | 50 | 50 | 360 | 440 | |
Адаптер Mk3 на Mk2 | Mk2, Mk3 | 2 200 (1 282,0) |
11,43 | 1,43 | 2 600 | 50 | 50 | 900 | 1 100 | |
Адаптер Mk3 на 2,5 м | Большой, Mk3 | 2 500 (1 353,0) |
14,29 | 1,79 | 2 600 | 50 | 50 | 1 125 | 1 375 | |
Скошенный адаптер Mk3 на 2,5 м | Большой, Mk3 | 2 500 (1 353,0) |
14,29 | 1,79 | 2 600 | 50 | 50 | 1 125 | 1 375 | |
Адаптер Mk3 на 3,75 м | Огромный, Mk3 | 2 500 (1 353,0) |
14,29 | 1,79 | 2 600 | 50 | 50 | 1 125 | 1 375 | |
Адаптер Кербодайн ADTP-2-3 | Большой, Огромный | 1 623 (246,0) |
16,88 | 1,88 | 2 000 | 6 | 50 | 1 350 | 1 650 |
Ионный двигатель
Представлен в игре только одним двигателем. Рабочее тело - ионизированный газ, в KSP это ксенон. Атомы газа ионизируются, а затем ускоряются в электростатическом поле и этим создают тягу.
Преимущества
- Очень высокий удельный импульс (и эффективность);
- Имеет все преимущества ЖРД: возможность перемещения топлива, контроль уровня тяги, повторные включения;
Недостатки
- Обладает очень низкой тягой (настолько, что даже не сможет поднять лёгкий КА со стартового стола);
- К тому же, не имеет управления направлением тяги;
Всё это предрасполагает к использованию ионного двигателя как двигательной установки лёгких КА для совершения орбитальных манёвров.
Тяга (кН) |
Тяговооружённость | Удельный импульс (с) | Макс. Потребление | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид | Название | Размер | Цена () |
Масса (т) |
Макс. температура (K) |
Прочность (м/с) |
Прочность (м/с) |
атм | вак | атм | вак | атм | вак | Энергопотребление (⚡/с) |
Ксенон (/с) |
Ионный двигатель IX-6315 «Заря» | Крошечный | 8 000 | 0,25 | 2 000 | 7 | 50 | 0,048 | 2,0 | 0,019 | 0,816 | 100 | 4 200 | 8,741 | 0,486 |
Двигатели реактивной системы управления
Эти миниатюрные двигатели обладают малой тягой, поэтому используются как инструмент для задания положения и точного перемещения в пространстве корабля (например, при стыковке).
В сущности, являются однокомпонентными ЖРД, поэтому не станем рассматривать их преимущества или недостатки - они аналогичны таковым у ЖРД. Отметим лишь, что двигатели РСУ обладают настолько малой тягой (и настолько же неэффективны, особенно в атмосфере), что не смогут поднять даже очень лёгкий корабль. Также, игрок (в отличие от встроенного SAS) не может управлять тягой, двигатели можно только включать/выключать.
Вид | Название | Размер | Цена () |
Масса (т) |
Макс. температура (K) |
Прочность (м/с) |
Прочность (м/с) |
Тяга (кН) |
Fuel (/с) |
Удельный импульс (с) (атм) | Удельный импульс (с) (вак) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель с регулируемой тягой «Вектор-1X» | Установленный радиально | 30 | 0,005 | 1 500 | 12 | 50 | 0,1 | 0,01 | 100 | 240 | |
Линейная РСУ левого борта «Гдеугодно-1» | Установленный радиально | 15 | 0,001 | 1 500 | 12 | 50 | 0,2 | 0,02 | 100 | 240 | |
Блок двигателей РСУ RV-105 | Установленный радиально | 45 | 0,04 | 1 500 | 15 | 50 | 1,0 | 0,11 | 100 | 240 | |
Линейный двигатель РСУ «Кудапопало-7» | Установленный радиально | 25 | 0,02 | 2 600 | 15 | 50 | 2,0 | 0,21 | 100 | 240 | |
Двигатель РСУ «Гуверньер»[Примечание 1] | Установленный радиально | 150 | 0,08 | 2 000 | 15 | 50 | 12,0 | 0,94 | 140 | 260 |
- ↑ Двигатель ориентации "Повулятор" использует смесь жидкого топлива и окислителя, аналогично обычным ракетным двигателям.
Также
- Реактивный двигатель on Wikipedia
- Ракетный двигатель on Wikipedia