Reaction engine/it
Un motore a reazione è un motore che funziona tramite “reazione uguale e contraria secondo la Terza Legge della Dinamica di Newton. Nello specifico, generano spinta espellendo massa di reazione nella direzione opposta alla loro accelerazione. In Kerbal Space Program, la massa di reazione spinta all'esterno è sempre una forma di carburante, anche se non sempre modellata su reazioni chimiche.
Contents
Tipologie
Diverse fonti classificano i tipi di motori a reazione in maniera discrepante, ma tutti contraddistunguono quelli che recuperano materiale dall'esterno da quelli che utilizzano solo materiale a bordo come massa di reazione.
In relazione a KSP, separiamo i motori jet che consumano aria, che possono quindi funzionare solo in atmosfere ricche di ossigeno da quelli in grado di funzionare nel vuoto. Tutti[outdated] utilizzano le stesse risorse e possono essere controllati allo stesso modo.
Tutti[outdated] gli altri motori a reazione di KSP possono operare utilizzando risorse immagazzinate o generate a bordo e sono collettivamente chiamati "endoreattori". Ci sono vari tipi di endoreattori, e differiscono in base al tipo di carburante che consumano e in base ai controlli per utilizzarli in gioco.
Qui sotto vengono indicate le descrizioni generali dei motori jet e di svariati tipi di endoreattori insieme ai loro vantaggi e svantaggi.
Motori Jet
- → Articolo principale: Jet engine
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Ottima efficienza sul carburante | L'efficienza varia con l'altitudine |
Ottimo rapporto potenza-peso | La spinta cambia con la velocità |
Alcuni motori hanno la spinta vettoriale | Non risponde rapidamente ai cambi di potenza a causa del ritardo delle turbine |
Possono esere usati solo all'interno di un'atmosfera con ossigeno |
I motori jet utilizzano lo stesso carburante liquido degli endoreattori ma utilizzano l'ossigeno preso dall'aria tramite prese d'aria piuttosto che utilizzare dell'ossidante immagazzinato a bordo. Ciò è rappresentato in gioco da un consumo di carburante molto inferiore. La classica equazione dei razzi non vale per questi motori. In volo si trovano a gestire la differenza fra atmosfera bassa, dove l'aria è facilmente disponibile a basse velocità ma la resistenza aerodinamica è maggiore, e l'atmosfera alta nella quale la resistenza è minore ma la velocità per avere a disposizione aria sufficiente per operare è molto più elevata.
Immagine | Componente | Diametro Radiale | Costo () |
Massa (t) |
Temp. Max. (K) |
Tolleranza (m/s) |
Tolleranza | Spinta (kN) |
P/M | Fuel (/s) |
Intake (/s) |
Isp (s) | TVC (°) |
Reverse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motore a Reazione base J-20 "Giunone" | minuscolo | 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 | — | No | |
Turboventola J-33 "Davide" | piccolo | 1 400 | 1,5 | 2 000 | 7 | 50 | 120,0 Mach 0 | 8,16 Mach 0 | 0,233 | 29,601 | 10 500 | — | Sí | |
Turboventola con Postbruciatore J-404 "Pantera" | piccolo | 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 | No | |
Turbostatoreattore J-X4 "Frustata" | piccolo | 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 | No | |
Motore Turboventola J-90 "Golia" | Montaggio radiale | 2 600 | 4,5 | 2 000 | 7 | 50 | 360,0 Mach 0 | 8,16 Mach 0 | 0,583 | 132,273 | 12 600 | — | Sí | |
Motore CR-7 M.I.R.P.A.[Nota 1] | piccolo | 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 | No |
- ↑ The R.A.P.I.E.R. Engine is a combination of liquid fuel and jet engine. Only the jet engine properties are shown.
Liquid Fuel Density is 5 kg/unit | Massa (t) |
Liquid Fuel () | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | Componente | Diametro Radiale | Costo () |
Pieno | Vuoto | Temp. Max. (K) |
Tolleranza (m/s) |
Tolleranza | |
Gondola motore[Nota 1] | piccolo | 600 (480) |
0,925 | 0,15 | 2 000 | 10 | 50 | 150 | |
Pre-raffreddatore per motori[Nota 1] | piccolo | 1 650 (1 618) |
0,375 | 0,15 | 2 000 | 10 | 50 | 40 | |
Presa d'aria supersonica senza deviatore Mk1[Nota 1] | piccolo | 720 (560) |
1,18 | 0,17 | 2 000 | 10 | 50 | 200 | |
Fusoliera Mk0 per carburante liquido | minuscolo | 200 (160) |
0,275 | 0,025 | 2 000 | 10 | 50 | 50 | |
Fusoliera Mk1 per carburante liquido | piccolo | 550 (230) |
2,25 | 0,25 | 2 000 | 10 | 50 | 400 | |
Fusoliera Mk2 per carburante liquido, corta | Mk2 | 750 (430) |
2,29 | 0,29 | 2 500 | 50 | 50 | 400 | |
Fusoliera Mk2 per carburante liquido | Mk2 | 1 450 (810) |
4,57 | 0,57 | 2 500 | 50 | 50 | 800 | |
Fusoliera Mk3 per carburante liquido, corta | Mk3 | 4 300 (2 300) |
14,29 | 1,79 | 2 700 | 50 | 50 | 2 500 | |
Fusoliera Mk3 per carburante liquido | Mk3 | 8 600 (4 600) |
28,57 | 3,57 | 2 700 | 50 | 50 | 5 000 | |
Fusoliera Mk3 per carburante liquido, lunga | Mk3 | 17 200 (9 200) |
57,14 | 7,14 | 2 700 | 50 | 50 | 10 000 | |
Adattatore SOA | piccolo, minuscolo | 320 (256) |
0,5 | 0,1 | 2 400 | 10 | 50 | 80 | |
Ala principale per aeroplani FAT-455[Nota 2] | X | 2 800 (2 320) |
3,78 | 0,78 | 1 200 | 15 | 50 | 600 | |
Aletta strake Big-S[Nota 2] | X | 1 000 (920) |
0,6 | 0,1 | 2 400 | 15 | 50 | 100 | |
Ala a delta Big-S[Nota 2] | X | 3 000 (2 760) |
2,0 | 0,5 | 2 400 | 15 | 50 | 300 |
- ↑ 1.0 1.1 1.2 The Engine Nacelle, Engine Pre-cooler, and Mk1 Diverterless Supersonic Intake are a combination of air intake and liquid fuel tank. Only the tank properties are shown. They are located in the "Aerodynamic" category in the game.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 The FAT-455 Aeroplane Main Wing, Big-S Wing Strake, and Big-S Delta Wing are a combination of lifting surface and liquid fuel tank. Only the tank properties are shown. They are located in the "Aerodynamic" category in the game.
Booster a carburante solido
- → Articolo principale: Solid rocket booster
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Alto rapporto peso-potenza, specialmente nell'atmosfera | Non possono essere regolati o spenti dopo l'accensione |
I motori e i serbatoi sono incorporati in una singola parte | Non è possibile rifornirli o trasferire carburante da altre parti della navetta |
Economici | Bassa efficienza rispetto ad altri tipi di motore |
Nessun controllo vettoriale della spinta |
Il motore a reazione più basilare è il booster a carburante solido. Il carburante solido è semplicemente una miscela auto-ossidante introdotta in un grande recipiente con una bocca alla fine, direzionata per espellere i gas prodotti in direzione opposta a quella del moto desiderato. Non offre nessun reale controllo salvo il momento nel quale accenderlo, ma attraverso gli slider è possibile modificare la potenza costante e la quantità di carburante a bordo.
Solid Fuel Density is 7.5 kg/unit | Massa (t) |
Fuel () |
Spinta (kN) |
P/M | Isp (s) | Burn (s) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pieno | Vuoto | |||||||||||||||||
Immagine | Componente | Diametro Radiale | Costo () |
Pieno | Vuoto | Temp. Max. (K) |
Tolleranza (m/s) |
Tolleranza | atm. | Vuoto | atm. | Vuoto | atm. | Vuoto | atm. | Vuoto | ||
Booster a carburante solido RT-5 "Pulce" | piccolo, Montaggio radiale | 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 | |
Booster a carburante solido RT-10 "Martello" | piccolo, Montaggio radiale | 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 | |
Booster a carburante solido BACC "Maglio" | piccolo, Montaggio radiale | 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 | |
Booster a carburante solido S1 BCS-KD25k "Rinculo" | piccolo, Montaggio radiale | 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 | Montaggio radiale | 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 | |
Booster a carburante solido FM1 "Acaro" | minuscolo, Montaggio radiale | 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 | |
Booster a carburante solido F3S0 "Gamberetto" | minuscolo, Montaggio radiale | 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 | |
Booster a carburante solido S2-17 "Purosangue" | grande, Montaggio radiale | 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 | |
Booster a carburante solido S2-33 "Clydesdale" | grande, Montaggio radiale | 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 |
Endoreattori
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Funzionano sia nell'atmosfera che nel vuoto | Meno efficienti nell'atmosfera dei motori jet, e meno efficienti nello spazio dei motori ionici |
Possono essere usati con la manetta per una spinta adeguata alla situazione | Rapporto potenza-peso inferiore rispetto ai booster a carburante solido |
Carburante liquido e ossidante possono essere trasferiti fra serbatoi o navi diverse | |
Disponibili in numerose forme, dimensioni e potenze | |
Solitamente orientabili per consentire controllo di spinta e direzione | |
Risposta alla manetta istantanea |
La maggior parte degli endoreattori utilizza una mistura di carburante liquido e ossidante in un rapporto 9:11 — generalmente chiamata “carburante per razzi”.
Le eccezioni a questa regola[outdated] sono il Motore a Monopropellente O-10 che invece usa monopropellente e il Motore Atomico LV-N "Nerv" che consuma solamente carburante liquido (riscaldandolo nel nocciolo del reattore nucleare invece che bruciandolo con dell'ossidante).
Il Sistema di Propulsione Elettrica IX-6315 "Dawn" usa invece gas Xeno e carica elettrica. Questo motore ha una spinta estremamente bassa, ma incredibilmente efficiente, con un impulso specifico di oltre 1000 secondi. Nel mondo reale, gli endoreattori sono tipicamente alimentati con idrogeno liquido e una miscela altamente raffinata di kerosene chiamata RP-1, mentre degli ossidanti diffusi sono ossigeno liquido e protossido di azoto.
Tutti gli endoreattori a carburante liquido possono essere attivati tramite gli stadi e rispondono alla manetta. Tutti i motori dispongono di un ugello di scarico salvo il Motore Toroidale Aerospike.
Spinta (kN) |
rapporto P/P |
Consumo Max di carburante (/s) |
Isp (s) | TVC | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | Componente | Diametro Radiale | Costo () |
Massa (t) |
Temp. Max. (K) |
Tolleranza (m/s) |
Tolleranza | atm. | Vuoto | atm. | Vuoto | atm. | Vuoto | Cono Operativo (°) | |
Motore a carburante liquido LV-1R "Ragno" | Montaggio radiale | 120 | 0,02 | 2 000 | 7 | 50 | 1,79 | 2,0 | 9,14 | 10,20 | 0,141 | 260 | 290 | 10,0 | |
Motore a carburante liquido 24-77 "Scossa" | Montaggio radiale | 230 | 0,08 | 2 000 | 7 | 50 | 15,17 | 16,0 | 19,34 | 20,39 | 1,125 | 275 | 290 | 8,0 | |
Motore a carburante liquido Mk-55 "Tonfo" | Montaggio radiale | 820 | 0,90 | 2 000 | 7 | 50 | 108,20 | 120,0 | 12,26 | 13,60 | 8,024 | 275 | 305 | 8,0 | |
Motore a monopropellente O-10 "Sbuffo"[Nota 1] | Montaggio radiale | 150 | 0,09 | 2 000 | 7 | 50 | 9,60 | 20,0 | 10,88 | 22,66 | 2,039 | 120 | 250 | 6,0 | |
Motore a carburante liquido LV-1 "Formica" | minuscolo, Montaggio radiale | 110 | 0,02 | 2 000 | 7 | 50 | 0,51 | 2,0 | 2,59 | 10,20 | 0,129 | 80 | 315 | — | |
Motore a carburante liquido 48-7S "Scintilla" | minuscolo | 240 | 0,13 | 2 000 | 7 | 50 | 16,56 | 20,0 | 12,99 | 15,69 | 1,275 | 265 | 320 | 3,0 | |
Motore a carburante liquido LV-909 "Terrier" | piccolo | 390 | 0,50 | 2 000 | 7 | 50 | 14,78 | 60,0 | 3,01 | 12,24 | 3,547 | 85 | 345 | 4,0 | |
Motore a carburante liquido LV-T30 "Affidabile" | piccolo | 1 100 | 1,25 | 2 000 | 7 | 50 | 205,16 | 240,0 | 16,74 | 19,58 | 15,789 | 265 | 310 | — | |
Motore a carburante liquido LV-T45 "Girello" | piccolo | 1 200 | 1,50 | 2 000 | 7 | 50 | 167,97 | 215,0 | 11,42 | 14,62 | 13,703 | 250 | 320 | 3,0 | |
Motore a carburante liquido S3 KS-25 "Vector" | piccolo, Montaggio radiale | 18 000 | 4,00 | 2 000 | 22 | 50 | 936,51 | 1 000,0 | 23,87 | 25,49 | 64,745 | 295 | 315 | 10,5 | |
Motore Aerospike Toroidale a carburante liquido T-1 "Dardo" | piccolo, Montaggio radiale | 3 850 | 1,00 | 2 000 | 20 | 50 | 153,53 | 180,0 | 15,66 | 18,35 | 10,797 | 290 | 340 | — | |
Motore a razzo atomico LV-N "Nerv"[Nota 2] | piccolo | 10 000 | 3,00 | 2 500 | 12 | 50 | 13,88 | 60,0 | 0,47 | 2,04 | 1,530 | 185 | 800 | — | |
Motore a carburante liquido RE-L10 "Barboncino" | grande | 1 300 | 1,75 | 2 000 | 7 | 50 | 64,29 | 250,0 | 3,75 | 14,57 | 14,568 | 90 | 350 | 4,5 | |
Motore a carburante liquido RE-I5 "Skipper" | grande | 5 300 | 3,00 | 2 000 | 8 | 50 | 568,75 | 650,0 | 19,33 | 22,09 | 41,426 | 280 | 320 | 2,0 | |
Motore a carburante liquido RE-M3 "Vela maestra" | grande | 13 000 | 6,00 | 2 000 | 7 | 50 | 1 379,03 | 1 500,0 | 23,44 | 25,49 | 98,683 | 285 | 310 | 2,0 | |
Motore a carburante liquido LFB KR-1x2 "Cinghiali Gemelli"[Nota 3] | grande, Montaggio radiale | 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 | |
Motore a carburante liquido Kerbodyne KR-2L+ "Rinoceronte" | Molto grande | 25 000 | 9,00 | 2 000 | 7 | 50 | 1 205,88 | 2 000,0 | 13,66 | 22,66 | 119,968 | 205 | 340 | 4,0 | |
Motore a carburante liquido S3 KS-25x4 "Mammut" | Molto grande | 39 000 | 15,00 | 2 000 | 20 | 50 | 3 746,03 | 4 000,0 | 25,47 | 27,19 | 258,978 | 295 | 315 | 2,0 | |
Motore CR-7 M.I.R.P.A.[Nota 4] | piccolo | 6 000 | 2,00 | 2 000 | 20 | 50 | 162,30 | 180,0 | 8,27 | 9,18 | 12,036 | 275 | 305 | 3,0 |
- ↑ Consumes monopropellant. (the density of monopropellant is less: 4kg/unit)
- ↑ Consumes liquid fuel only.
- ↑ The LFB KR-1x2 is a liquid fuel booster -- a combination of a "normal" engine and a fuel tank.
- ↑ 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.
La densità di carburante liquido e ossidante è di 5 kg/unit per entrambi. | Massa (t) |
Carburante Liquido () |
Ossidante () | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | Componente | Diametro Radiale | Costo () |
Pieno | Vuoto | Temp. Max. (K) |
Tolleranza (m/s) |
Tolleranza | ||
Serbatoio esterno R-4 'Gnocco' | X | 50 (39,90) |
0,1238 | 0,0138 | 2 000 | 5 | 50 | 9.9 | 12.1 | |
Serbatoio esterno R-11 'Baguette' | X | 50 (25,21) |
0,3038 | 0,0338 | 2 000 | 5 | 50 | 24.3 | 29.7 | |
Serbatoio esterno R-12 'Ciambella' | piccolo | 147 (119,46) |
0,3375 | 0,0375 | 2 000 | 6 | 50 | 27 | 33 | |
Serbatoio di carburante Oscar-B | minuscolo | 70 (51,64) |
0,225 | 0,025 | 2 000 | 6 | 50 | 18 | 22 | |
Serbatoio di carburante FL-T100 | piccolo | 150 (104,1) |
0,5625 | 0,0625 | 2 000 | 6 | 50 | 45 | 55 | |
Serbatoio di carburante FL-T200 | piccolo | 275 (183,2) |
1,125 | 0,125 | 2 000 | 6 | 50 | 90 | 110 | |
Serbatoio di carburante FL-T400 | piccolo | 500 (316,4) |
2,25 | 0,25 | 2 000 | 6 | 50 | 180 | 220 | |
Serbatoio di carburante FL-T800 | piccolo | 800 (432,8) |
4,5 | 0,5 | 2 000 | 6 | 50 | 360 | 440 | |
Serbatoio di carburante Rockomax X200-8 | grande | 800 (432,8) |
4,5 | 0,5 | 2 000 | 6 | 50 | 360 | 440 | |
Serbatoio di carburante Rockomax X200-16 | grande | 1 550 (815,6) |
9 | 1 | 2 000 | 6 | 50 | 720 | 880 | |
Serbatoio di carburante Rockomax X200-32 | grande | 3 000 (1 531,2) |
18 | 2 | 2 000 | 6 | 50 | 1 440 | 1 760 | |
Serbatoio di carburante Rockomax Jumbo-64 | grande | 5 750 (2 812,4) |
36 | 4 | 2 000 | 6 | 50 | 2 880 | 3 520 | |
Serbatoio Kerbodyne S3-3600 | Molto grande | 3 250 (1 597,6) |
20,25 | 2,25 | 2 000 | 6 | 50 | 1 620 | 1 980 | |
Serbatoio Kerbodyne S3-7200 | Molto grande | 6 500 (3 195,2) |
40,5 | 4,5 | 2 000 | 6 | 50 | 3 240 | 3 960 | |
Serbatoio Kerbodyne S3-14400 | Molto grande | 13 000 (6 390,4) |
81 | 9 | 2 000 | 6 | 50 | 6 480 | 7 920 | |
Fusoliera Mk2 per carburante per razzi, corta | Mk2 | 750 (566,4) |
2,29 | 0,29 | 2 500 | 50 | 50 | 180 | 220 | |
Fusoliera Mk2 per carburante per razzi | Mk2 | 1 450 (1 082,8) |
4,57 | 0,57 | 2 500 | 50 | 50 | 360 | 440 | |
Fusoliera Mk3 per carburante per razzi, corta | Mk3 | 2 500 (1 352,5) |
14,29 | 1,79 | 2 700 | 50 | 50 | 1 125 | 1 375 | |
Fusoliera Mk3 per carburante per razzi | Mk3 | 5 000 (2 705) |
28,57 | 3,57 | 2 700 | 50 | 50 | 2 250 | 2 750 | |
Fusoliera Mk3 per carburante per razzi, lunga | Mk3 | 10 000 (5 410) |
57,14 | 7,14 | 2 700 | 50 | 50 | 4 500 | 5 500 | |
Adattatore marca C7 da 2,5m a 1,25m | piccolo, grande | 800 (433,0) |
4,57 | 0,57 | 2 300 | 20 | 50 | 360 | 440 | |
Adattatore inclinato marca C7 da 2,5m a 1,25m | piccolo, grande | 800 (433,0) |
4,57 | 0,57 | 2 300 | 20 | 50 | 360 | 440 | |
Adattatore da Mk2 a 1,25m | piccolo, Mk2 | 550 (366,4) |
2,29 | 0,29 | 2 500 | 50 | 50 | 180 | 220 | |
Adattatore lungo da Mk2 a 1,25m | piccolo, Mk2 | 1 050 (682,8) |
4,57 | 0,57 | 2 500 | 50 | 50 | 360 | 440 | |
Bi-accoppiatore Mk2 | piccolo, Mk2 x 2 | 860 (676,4) |
2,29 | 0,29 | 2 500 | 50 | 50 | 180 | 220 | |
Adattatore da 2,5m a Mk2 | grande, Mk2 | 800 (432,8) |
4,57 | 0,57 | 2 500 | 50 | 50 | 360 | 440 | |
Adattatore da Mk3 a Mk2 | Mk2, Mk3 | 2 200 (1 282,0) |
11,43 | 1,43 | 2 600 | 50 | 50 | 900 | 1 100 | |
Adattatore da Mk3 a 2,5m | grande, Mk3 | 2 500 (1 353,0) |
14,29 | 1,79 | 2 600 | 50 | 50 | 1 125 | 1 375 | |
Adattatore inclinato da Mk3 a 2,5m | grande, Mk3 | 2 500 (1 353,0) |
14,29 | 1,79 | 2 600 | 50 | 50 | 1 125 | 1 375 | |
Adattatore da Mk3 a 3,75m | Molto grande, Mk3 | 2 500 (1 353,0) |
14,29 | 1,79 | 2 600 | 50 | 50 | 1 125 | 1 375 | |
ADTP-2-3 Kerbodyne | grande, Molto grande | 1 623 (246,0) |
16,88 | 1,88 | 2 000 | 6 | 50 | 1 350 | 1 650 |
Ugelli RCS
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Il monopropellente è incanalato automaticamente | Niente manetta; possono solo essere accesi o spenti |
Offre manovrabilità rotativa e traslativa | Bassa spinta e basso rapporto potenza-peso |
Offre spinta aggiuntiva al SAS se le ruote di reazione non forniscono sufficiente momento torcente | Bassa efficienza sul carburante |
Gli ugelli RCS che compongono il Reaction Control System sono principalmente studiati per manovre traslative, specialmente per le operazioni di attracco. Non possono essere regolati in potenza e sono controllati da un set differente di tasti rispetto a quelli dedicati al controllo degli assi. Utilizzano esclusivamente monopropellente, tranne il motore Vernor che utilizza carburante per razzi. Il monopropellente viene portato automaticamente dai serbatoi montati ovunque sul veicolo verso gli ugelli, indipendentemente da distanza o posizione, eliminando il bisogno di preparare tubazioni o di dover montare gli ugelli direttamente sui serbatoi di monopropellente.
Immagine | Componente | Diametro Radiale | Costo () |
Massa (t) |
Temp. Max. (K) |
Tolleranza (m/s) |
Tolleranza | Spinta (kN) |
Fuel (/s) |
Isp (s) (atm.) | Isp (s) (Vuoto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blocco di propulsori variabile RV-1X | Montaggio radiale | 30 | 0,005 | 1 500 | 12 | 50 | 0,1 | 0,01 | 100 | 240 | |
Ugello SCR Lineare a Collocazione Libera #1 | Montaggio radiale | 15 | 0,001 | 1 500 | 12 | 50 | 0,2 | 0,02 | 100 | 240 | |
Blocco di propulsori SCR RV-105 | Montaggio radiale | 45 | 0,04 | 1 500 | 15 | 50 | 1,0 | 0,11 | 100 | 240 | |
Ugello SCR Lineare a Collocazione Libera #7 | Montaggio radiale | 25 | 0,02 | 2 600 | 15 | 50 | 2,0 | 0,21 | 100 | 240 | |
Motore Vernor[Nota 1] | Montaggio radiale | 150 | 0,08 | 2 000 | 15 | 50 | 12,0 | 0,94 | 140 | 260 |
- ↑ Il Motore Vernor usa contemporaneamente carburante liquido e ossidante.
Densità del carburante: 4 kg/unità | Massa (t) |
Monopropellente () | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | Componente | Diametro Radiale | Costo () |
Pieno | Vuoto | Temp. Max. (K) |
Tolleranza (m/s) |
Tolleranza | |
Serbatoio di carburante FL-R20 SCR | minuscolo | 200 (176) |
0,10 | 0,02 | 2 000 | 12 | 50 | 20 | |
Serbatoio di carburante FL-R120 SCR | piccolo | 330 (186) |
0,56 | 0,08 | 2 000 | 12 | 50 | 120 | |
Serbatoio di carburante FL-R750 SCR | grande | 1 800 (900) |
3,4 | 0,4 | 2 000 | 12 | 50 | 750 | |
Serbatoio per monopropellente Mk2 | Mk2 | 750 (270) |
1,89 | 0,29 | 2 500 | 50 | 50 | 400 | |
Serbatoio per monopropellente Mk3 | Mk3 | 5 040 (2 520) |
9,8 | 1,4 | 2 700 | 50 | 50 | 2 100 | |
Serbatoio per monopropellente Rotondizzato Stratus-V | X | 200 (176) |
0,10 | 0,02 | 2 000 | 12 | 50 | 20 | |
Serbatoio per monopropellente Cilindrizzato Stratus-V | X | 250 (190) |
0,23 | 0,03 | 2 000 | 12 | 50 | 50 |
Motori Ionici
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Efficienza estremamente elevata | Spinta estremamente bassa; inefficienti per trasferimenti orbitali |
Emettono un bagliore blu, molto fico | Consumano un sacco di elettricità, per niente fico |
Nessuna spinta vettoriale | |
Le bombole di Xeno hanno un rapporto di massa inferiore rispetto ai serbatoi di carburante canonici |
Un motore ionico usa carica elettrica per ionizzare atomi di gas xeno e li accelerano in un campo elettrostatico od elettromagnetico per espellerli come scarico. E' necessario molto poco gas xeno, e le sonde equipaggiate con poche bombole sono generalmente in grado di operare in maniera indefinita, salvo incidenti catastrofici imprevedibili ma quantomai probabili. Ad ogni modo, i motori ionici sono molto esosi in termini di generazione e immagazzinamento di elettricità e sono molto lenti nell'accelerazione.
Nella realtà sono spesso non considerati come veri motori per razzi. Ma assodata la mancanza di necessità di materiale esterno o massa per operare, per facilità di consultazione sono stati inclusi assieme agli endoreattori in questa wiki.
Spinta (kN) |
P/M | Isp (s) | Consumo Max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | Componente | Diametro Radiale | Costo () |
Massa (t) |
Temp. Max. (K) |
Tolleranza (m/s) |
Tolleranza | atm. | Vuoto | atm. | Vuoto | atm. | Vuoto | Elettricità (⚡/s) |
Xenon (/s) |
Sistema di Propulsione Elettrica IX-6315 "Alba" | minuscolo | 8 000 | 0,25 | 2 000 | 7 | 50 | 0,048 | 2,0 | 0,019 | 0,816 | 100 | 4 200 | 8,741 | 0,486 |
La densità dello Xeno è di 0,1 kg/unità | Massa (t) |
Xeno () | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | Componente | Diametro Radiale | Costo () |
Pieno | Vuoto | Temp. Max. (K) |
Tolleranza (m/s) |
Tolleranza | |
Contenitore di xeno PB-X50R | Montaggio radiale | 2 220 (600) |
0,054 | 0,014 | 2 000 | 12 | 50 | 405 | |
Contenitore di xeno PB-X150 | minuscolo | 3 680 (800) |
0,100 | 0,024 | 2 000 | 6 | 50 | 720 | |
Contenitore di xeno PB-X750 | piccolo | 24 300 (1 500) |
0,76 | 0,19 | 2 000 | 6 | 50 | 5 700 |
Vedi anche
- Motore a reazione su Wikipedia
- Motore Jet su Wikipedia
- Endoreattore su Wikipedia
- Propulsore a effetto Hall su Wikipedia