Difference between revisions of "Aeris 4A/ru"

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
(Обратите внимание)
 
(6 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
[[File:Aeris 4A in orbit.png|thumb|Другой снимок на орбите перед спуском.]]
 
[[File:Aeris 4A in orbit.png|thumb|Другой снимок на орбите перед спуском.]]
  
'''Aeris 4A''' - это пилотируемый одноступенчатый [[Stock craft/ru|шаблонный летательный аппарат]], способный выйти на орбиту ([[single-stage-to-orbit|SSTO]]). При достаточных навыках пилотирования, этот аппарат может выйти на 100-километровую круговую орбиту вокруг [[Kerbin/ru|Кербина]], произвести [[docking/ru|стыковку]] с другим кораблем на орбите, и благополучно вернуться на Кербин без отделения каких-либо частей.
+
'''Aeris 4A''' - это пилотируемый одноступенчатый [[Stock craft/ru|шаблонный летательный аппарат]], способный выйти на орбиту ([[single-stage-to-orbit/ru|одноступенчатая аэрокосмическая система (англ. "SSTO")]]). При достаточных навыках пилотирования, этот аппарат может выйти на 100-километровую круговую орбиту вокруг [[Kerbin/ru|Кербина]], произвести [[docking/ru|стыковку]] с другим кораблем на орбите, и благополучно вернуться на Кербин без отделения каких-либо деталей.
 
+
<br/>
 +
Начиная с обновления [[0.25/ru|0.25]], в котором в [[KSP/ru|Космическую Программу Кербала]] были введены [[part/ru|детали]] из [[mod/ru|модификации]] "Spaceplane Plus", "Aeris 4A" был обновлен с использованием новых [[part/ru|деталей]]: [[wing/ru|крыльев]] и элевонов.
 
==Особенности==
 
==Особенности==
 +
"Aeris 4A" имеет два [[TurboJet Engine/ru|турбореактивных двигателя]] для атмосферного полета. Атмосферный кислород подается к двигателям с помощью четырех [[Radial Air Intake/ru|радиальных воздухозаборников]] и двух [[Ram Air Intake/ru|таранных воздухозаборников]]. Для орбитальных маневров используется [[LV-T30 Liquid Fuel Engine/ru|ЖРД "LV-T30"]]. Ракетный двигатель в первую очередь использует топливо из баков, прикрепленных к турбореактивным двигателям. Поэтому, перед снижением, следует проверить: осталось ли топливо в баках для турбореактивных двигателей.
  
Aeris 4A имеет два [[TurboJet Engine/ru|турбореактивных двигателя]] для атмосферного полета. Атмосферный кислород подается к двигателям с помощью четырех [[Radial Air Intake/ru|радиальных воздухозаборников]] и двух [[Ram Air Intake/ru]]. Для орбитальных маневров используется [[LV-T30 Liquid Fuel Engine/ru|LV-T30]]. Ракетный двигатель в первую очередь будет использовать топливо из баков, прикрепленных к турбореактивным двигателям. Поэтому, перед снижением следует проверить, осталось ли топливо в баках для турбореактивных двигателей.
+
Четыре [[RV-105 RCS Thruster Block/ru|блока двигателей системы ориентации "RV-105"]] и четыре [[Place-Anywhere 7 Linear RCS Port/ru|порта "7" системы ориентации]] установлены для управления кораблем на орбите. Вместе они позволяют совершать повороты и управлять движением при стыковке.
 
 
Четыре [[RV-105 RCS Thruster Block/ru]]и четыре [[Place-Anywhere 7 Linear RCS Port/ru]]установлены для управления кораблем на орбите. Вместе они позволяют совершать повороты и движение при стыковке.
 
 
 
[[Inline Clamp-O-Tron/ru]] позволяет совершать стыковку с кораблями на орбите.
 
  
 +
[[Inline Clamp-O-Tron/ru|Встраиваемый шлюз "Clamp-O-Tron"]] позволяет совершать стыковку с кораблями на орбите.
 
==Группы действий==
 
==Группы действий==
 
+
Для облегчения переключения между режимами полета, на "Aeris 4A" предустановлены четыре группы действий:
Для облегчения переключения между режимами полета, на Aeris 4A предустановлены четыре группы действий:
+
# Включение турбореактивных двигателей;
 
+
# Включение ЖРД;
# Включение турбореактивных двигателей
+
# Отключение турбореактивных двигателей, управление воздухозаборниками;
# Включение ЖРД
+
# Управление стыковочным портом.
# Отключение турбореактивных двигателей, управление воздухозаборниками
 
# Управление стыковочным портом
 
 
 
 
Двигателями следует управлять через группы действий, а не с помощью активации ступеней.
 
Двигателями следует управлять через группы действий, а не с помощью активации ступеней.
 
 
== Возможные улучшения ==
 
== Возможные улучшения ==
[[File:Modified Aeris 4A.png|thumb|После улучшения]]
+
[[File:Modified Aeris 4A.png|thumb|"Aeris 4A" после улучшения.]]
 
+
Несмотря на то, что орбитальный самолет неплохо справляется со своей задачей, существует несколько простых способов для его улучшения. Здесь представлены основные идеи, которые следует опробовать:
Несмотря на то, что космоплан неплохо справляется со своей задачей, есть некоторые простые способы для его улучшения. Здесь представлены основные идеи, которые следует опробовать:
+
* Замена [[LV-T30 Liquid Fuel Engine/ru|ЖРД "LV-T30"]] на [[Toroidal Aerospike Rocket/ru|Клиновоздушный двигатель]] уменьшит вероятность удара о ВПП во время взлета, а также увеличит эстетичность. Клиновоздушный двигатель более экономичен, но имеет только 81% от тяги ЖРД "LV-T30" (все еще достаточно, чтобы выйти на 100&nbsp;км круговую орбиту при достижении высоты в 20&nbsp;км с помощью турбореактивных двигателей).
 
 
* Замена [[LV-T30 Liquid Fuel Engine/ru]] на [[Toroidal Aerospike Rocket/ru|Клиновоздушный двигатель]] уменьшит вероятность удара о ВПП во время взлета, а также увеличит эстетичность. Клиновоздушный двигатель более экономичен, но имеет только 81% тяги LV-T30 (все еще достаточно, чтобы выйти на 100&nbsp;км круговую орбиту при достижении высоты в 20&nbsp;км с помощью турбореактивных двигателей).
 
 
* Замена группы действий 2 и 3 на вкл./выкл.(toggle) двигателей, вместо отдельной активации. Также можно изменить первую группу действий, но она используется лишь для запуска двигателей перед взлетом.
 
* Замена группы действий 2 и 3 на вкл./выкл.(toggle) двигателей, вместо отдельной активации. Также можно изменить первую группу действий, но она используется лишь для запуска двигателей перед взлетом.
* Удаление [[Inline Advanced Stabilizer/ru]], так как он не является необходимым после изменения системы стабилизации (SAS). Кабина уже имеет все необходимые устройства для управления ориентацией. Без этой детали, вероятно, увеличится стабильность аппарата во время атмосферного полета.
+
* Удаление [[Inline Advanced Stabilizer/ru|Встраиваемого Улучшенного Стабилизатора]], так как он не является необходимым после изменения системы стабилизации (САС). Кабина уже имеет все необходимые устройства для управления ориентацией. Без этой детали, вероятно, увеличится стабильность аппарата во время атмосферного полета.
* Передвижение передней стойки шасси назад, к основной части фюзеляжа (под секцию со стыковочным портом), чтобы убрать наклон носа на 2° вниз, когда космоплан находится на ВПП. Это также уменьшит "проседание" корпуса корабля на ВПП. Также можно немного наклонить стойку шасси, примерно так же, как наклонены задние.
+
* Передвижение передней стойки шасси назад, к основной части фюзеляжа (под секцию со стыковочным портом), чтобы убрать наклон носа на 2° вниз, когда орбитальный самолет находится на ВПП. Это также уменьшит "проседание" корпуса корабля на ВПП. Также можно немного наклонить стойку шасси, примерно под таким же наклоном, как и задние.
* Добавление тросов между кабиной и топливными баками (либо крыльями), чтобы уменьшить движение корпуса в районе RCS-баков и стыковочного порта (после обновления до версии [[0.23.5/ru|0.23.5]] это необязательно, так как соединения деталей были укреплены).
+
* Добавление распорок между кабиной и топливными баками (либо крыльями), чтобы уменьшить движение корпуса в районе баков системы ориентации и стыковочного порта (после обновления до версии [[0.23.5/ru|0.23.5]] это необязательно, так как соединения деталей были укреплены).
 
* Добавление [[Battery/ru|батарей]] и [[solar panel/ru|солнечных панелей]] для увеличения продолжительности полета.
 
* Добавление [[Battery/ru|батарей]] и [[solar panel/ru|солнечных панелей]] для увеличения продолжительности полета.
* Замена [[AV-R8 Winglet/ru]] на [[Advanced Canard/ru]]на носу, и [[Standard Canard/ru]] на хвосте для улучшения управления.
+
* Замена [[AV-R8 Winglet/ru|винглета "AV-R8"]] на [[Advanced Canard/ru|Улучшенный канард]] на носу, и [[Standard Canard/ru|Обычный канард]] в хвосте для улучшения управления.
* Добавление лестницы к кабине.
+
* Прикрепление лестницы к кабине.
* Разблокирование гироскопа в кабине с помощью вызова меню по нажатию ПКМ.
+
* Разблокирование гироскопа в кабине с помощью всплывающего меню по нажатию правой клавиши мыши.
  
 
После некоторых улучшений [[Center of mass/ru|центр тяжести]] и [[Center of lift/ru|центр подъемной силы]] могут измениться. Это можно исправить перемещением крыльев вдоль фюзеляжа.
 
После некоторых улучшений [[Center of mass/ru|центр тяжести]] и [[Center of lift/ru|центр подъемной силы]] могут измениться. Это можно исправить перемещением крыльев вдоль фюзеляжа.
  
 
== Обратите внимание ==
 
== Обратите внимание ==
* [[Tutorial:Aeris 4A mission]] - руководство по запуску этого летательного аппарата.
+
* [[Tutorial:Aeris 4A mission/ru|Миссия "Aeris 4A"]] - руководство по запуску этого летательного аппарата.
 
* {{Images}}
 
* {{Images}}
  
[[Category:Stock craft]]
+
[[Category:Stock craft/ru]]

Latest revision as of 07:33, 30 October 2014

"Aeris 4A" готов к полету.
На орбите вокруг Кербина около одного из кратеров.
Другой снимок на орбите перед спуском.

Aeris 4A - это пилотируемый одноступенчатый шаблонный летательный аппарат, способный выйти на орбиту (одноступенчатая аэрокосмическая система (англ. "SSTO")). При достаточных навыках пилотирования, этот аппарат может выйти на 100-километровую круговую орбиту вокруг Кербина, произвести стыковку с другим кораблем на орбите, и благополучно вернуться на Кербин без отделения каких-либо деталей.
Начиная с обновления 0.25, в котором в Космическую Программу Кербала были введены детали из модификации "Spaceplane Plus", "Aeris 4A" был обновлен с использованием новых деталей: крыльев и элевонов.

Особенности

"Aeris 4A" имеет два турбореактивных двигателя для атмосферного полета. Атмосферный кислород подается к двигателям с помощью четырех радиальных воздухозаборников и двух таранных воздухозаборников. Для орбитальных маневров используется ЖРД "LV-T30". Ракетный двигатель в первую очередь использует топливо из баков, прикрепленных к турбореактивным двигателям. Поэтому, перед снижением, следует проверить: осталось ли топливо в баках для турбореактивных двигателей.

Четыре блока двигателей системы ориентации "RV-105" и четыре порта "7" системы ориентации установлены для управления кораблем на орбите. Вместе они позволяют совершать повороты и управлять движением при стыковке.

Встраиваемый шлюз "Clamp-O-Tron" позволяет совершать стыковку с кораблями на орбите.

Группы действий

Для облегчения переключения между режимами полета, на "Aeris 4A" предустановлены четыре группы действий:

  1. Включение турбореактивных двигателей;
  2. Включение ЖРД;
  3. Отключение турбореактивных двигателей, управление воздухозаборниками;
  4. Управление стыковочным портом.

Двигателями следует управлять через группы действий, а не с помощью активации ступеней.

Возможные улучшения

"Aeris 4A" после улучшения.

Несмотря на то, что орбитальный самолет неплохо справляется со своей задачей, существует несколько простых способов для его улучшения. Здесь представлены основные идеи, которые следует опробовать:

  • Замена ЖРД "LV-T30" на Клиновоздушный двигатель уменьшит вероятность удара о ВПП во время взлета, а также увеличит эстетичность. Клиновоздушный двигатель более экономичен, но имеет только 81% от тяги ЖРД "LV-T30" (все еще достаточно, чтобы выйти на 100 км круговую орбиту при достижении высоты в 20 км с помощью турбореактивных двигателей).
  • Замена группы действий 2 и 3 на вкл./выкл.(toggle) двигателей, вместо отдельной активации. Также можно изменить первую группу действий, но она используется лишь для запуска двигателей перед взлетом.
  • Удаление Встраиваемого Улучшенного Стабилизатора, так как он не является необходимым после изменения системы стабилизации (САС). Кабина уже имеет все необходимые устройства для управления ориентацией. Без этой детали, вероятно, увеличится стабильность аппарата во время атмосферного полета.
  • Передвижение передней стойки шасси назад, к основной части фюзеляжа (под секцию со стыковочным портом), чтобы убрать наклон носа на 2° вниз, когда орбитальный самолет находится на ВПП. Это также уменьшит "проседание" корпуса корабля на ВПП. Также можно немного наклонить стойку шасси, примерно под таким же наклоном, как и задние.
  • Добавление распорок между кабиной и топливными баками (либо крыльями), чтобы уменьшить движение корпуса в районе баков системы ориентации и стыковочного порта (после обновления до версии 0.23.5 это необязательно, так как соединения деталей были укреплены).
  • Добавление батарей и солнечных панелей для увеличения продолжительности полета.
  • Замена винглета "AV-R8" на Улучшенный канард на носу, и Обычный канард в хвосте для улучшения управления.
  • Прикрепление лестницы к кабине.
  • Разблокирование гироскопа в кабине с помощью всплывающего меню по нажатию правой клавиши мыши.

После некоторых улучшений центр тяжести и центр подъемной силы могут измениться. Это можно исправить перемещением крыльев вдоль фюзеляжа.

Обратите внимание