Cheat Sheet/ru

From Kerbal Space Program Wiki
< Cheat Sheet
Revision as of 10:29, 17 September 2014 by CrazyCo (talk | contribs) (TWR)
Jump to: navigation, search

Шпаргалка (англ. "cheat sheet") ракетного ученого Космической Программы Кербала: карта Δv, уравнения и другие ссылки для Вас, так что Вы можете перейти туда и обратно.

Математика

Соотношение тяги к весу (TWR)

→ Смотрите также: Тяговооруженность

Это - Второй Закон Ньютона. Если соотношение будет меньше 1, то аппарат не оторвется от поверхности. Обратите внимание на то, что требуется локальное гравитационное ускорение, которое обычно является гравитацией на поверхности тела с которого запускается ракета.

Где:
  • - тяга двигателей;
  • - общая масса аппарата;
  • - локальное гравитационное ускорение (обычно сила гравитации на поверхности).

Общий удельный импульс (Isp)

→ Смотрите также: Удельный импульс

Если Isp является одинаковой для всех двигателей ступени, то Isp ступени равна Isp одного двигателя. Если Isp для всех двигателей ступени различна, тогда используется следующее уравнение:

Δv

Основные вычисления

→ Смотрите также: Руководство "Продвинутый уровень конструирования ракет."

Основные вычисления Δv ракеты. Используйте значения тяги в атмосфере и вакууме для вычисления Δv в атмосфере и вакууме, соответственно.

Где:
  • - изменение скорости (м/с);
  • - стартовая масса в таких же единицах измерения, как и ;
  • - конечная масса в таких же единицах измерения, как и ;
  • - удельный импульс двигателя (с).

Настоящие Δv ступени, которая движется из атмосферы в вакуум

Небесное тело Δvудаления
Kerbin 1000 м/с
для других тел данные отсутствуют

Вычисление Δv для ракетной ступени, с учетом перехода из атмосферы в вакуум. Δvудаления - значение Δv, требуемого для выхода за пределы атмосферы тела, не достигая орбиты. Это уравнение полезно для выяснения фактического значения Δv ступени, которая переходит из атмосферы в вакуум.

Карты

Различные, сделанные фанатами игры, карты, показывающие значение Δv, требуемое для полета к определенному небесному телу.

  • Карта Δv в стиле схемы метро:
Δv для всех небесных тел в Системе Кербола.

Общие значения Δv:

Изменение значений Δv:

Номограмма Δv:

Δv с фазовыми углами:

Точные общие значения Δv:

Диаграмма максимальных значений Δv

Эта диаграмма - краткое руководство по тому, какой из двигателей использовать для одноступенчатой межпланетной ракеты. Независимо от дополнительного количества топлива, Вы никогда не достигните этих значений ΔV без отделения ступеней для уменьшения массы или использования маневра "рогатка".
ISP (s) Максимум Δv (м/с) Двигатели
290 6257 ЖРД "LV-1"
ЖРД ""LV-1R
300 6473 ЖРД "24-77"
320 6905 ЖРД "Марк-55"
330 7120 ЖРД "Грот"
350 7552 ЖРД "Шкипер"
ЖРД "48-7S"
360 7768 ЖРД "KS-25X4"
ЖРД "KR-1X2"
370 7983 ЖРД "LV-T30"
ЖРД "LV-T45"
380 8199 ЖРД "KR-2L"
390 8415 ЖРД "Пудель"
ЖРД "LV-909"
ЖРД "Аэроштырь"
800 17261 ЯРД "LV-N"

Математические примеры

Тяговооруженность (TWR)

  • Скопируйте шаблон:
TWR = F / (m * g) > 1

Isp

  1. Если Isp одинаково для всех двигателей ступени, тогда Isp ступени равно Isp одного двигателя. Так шесть двигателей с Isp каждого равным 200 вместе дают все еще Isp=200.
  2. Если Isp различно для всех двигателей ступени, тогда используйте следующее уравнение:
  • Уравнение:

  • Упрощенно:
Isp = ( F1 + F2 + ... ) / ( ( F1 / Isp1 ) + ( F2 / Isp2 ) + ... )
  • Пояснение:
Isp = (Сила тяги 1го двигателя + Сила тяги 2го двигателя...и так далее...) / ( (Сила тяги 1го двигателя/ Isp 1го двигателя) + (Сила тяги 2го двигателя/ Isp 2го двигателя) + ...и так далее... )
  • Пример:
Два двигателя, один выдает 200 Ньютонов и Isp=120 секунд; другой двигатель выдает 50 Ньютонов и Isp=200 секунд.
Isp = (200 Ньютонов + 50 Ньютонов) / ( ( 200 Ньютонов/ 120) + ( 50 Ньютонов/ 200) = 130.89 секунд Isp.

Δv

  1. For atmospheric Δv value, use atmospheric thrust values.
  2. For vacuum Δv value, use vacuum thrust values.
  3. Use this equation to figure out the Δv per stage:
  • Equation:

  • Simplified:
Δv = ln ( Mstart / Mdry ) * Isp * g
  • Explained:
Δv = ln ( Starting Mass / Dry Mass ) X Isp X 9.81
  • Example:
Single Stage Rocket that weighs 23 tons when full, 15 tons when fuel is emptied, and engine that outputs 120 seconds Isp.
Δv = ln ( 23 Tons / 15 Tons ) × 120 seconds Isp × 9.81m/s² = Total Δv of 503.2 m/s

Максимум Δv

Simplified version of the Δv calculation to find the maximum Δv a craft with the given ISP could hope to achieve. This is done by using a magic 0 mass engine and not having a payload.
  • Equation:
  • Simplified:
Δv =21.576745349086 * Isp
  • Explained / Examples:
This calculation only uses the mass of the fuel tanks and so the ln ( Mstart / Mdry ) part of the Δv equation has been replaced by a constant as Mstart / Mdry is always 9 (or worse with some fuel tanks) regardless of how many fuel tanks you use.
The following example will use a single stage and fuel tanks in the T-100 to Jumbo 64 range with an engine that outputs 380 seconds Isp.
Δv = ln ( 18 Tons / 2 Tons ) × 380 seconds Isp × 9.81m/s² = Maximum Δv of 8199.1632327878 m/s
Δv = 2.1972245773 × 380 seconds Isp × 9.82m/s² = Maximum Δv of 8199.1632327878 m/s (Replaced the log of mass with a constant as the ratio of total mass to dry mass is constant regardless of the number of tanks used as there is no other mass involved)
Δv = 21.576745349086 × 380 seconds Isp = Maximum Δv of 8199.1632327878 m/s (Reduced to its most simple form by combining all the constants)

Фактическое значение Δv

  1. How to calculate the Δv of a rocket stage that transitions from Kerbin atmosphere to vacuum.
  2. Assumption: It takes approximately 1000 m/s of Δv to escape Kerbin's atmosphere before vacuum Δv values take over for the stage powering the transition.
  3. Note: This equation is an guess, approximation, and is not 100% accurate. Per forum user stupid_chris who came up with the equation: "The results will vary a bit depending on your TWR and such, but it should usually be pretty darn accurate."
  • Equation for Kerbin Atmospheric Escape:

  • Simplified:
True Δv = ( ( Δv atm - 1000 ) / Δv atm ) * Δv vac + 1000
  • Explained:
True Δv = ( ( Total Δv in atmosphere - 1000 m/s) / Total Δv in atmosphere ) X Total Δv in vacuum + 1000
  • Example:
Single Stage with total atmospheric Δv of 5000 m/s, and rated 6000 Δv in vacuum.
Transitional Δv = ( ( 5000 Δv atm - 1000 Δv Required to escape Kerbin atmosphere ) / 5000 Δv atm ) X 6000 Δv vac + 1000 Δv Required to escape Kerbin atmosphere = Total Δv of 5800 m/s

Обратите внимание