Ответы на вопросы зачета по дисциплине "Ракетно-космическая техника" (Античные ракетные системы. Развитие ракетной техники в древнем Китае. «Лунная гонка» 60-х годов и её воздействие на развитие ракетной техники), страница 11

Эта формула имеет важное значение для анализа эффективности ракеты. Из нее следуют основные пути увеличения конечной скорости и, как следствие, повышение дальности полета ракеты. Таких путей можно выделить два:

• повышение эффективной скорости истечения рабочего тела, возможное как за счет использования энергетически более выгодного топлива, так и путем улучшения качества двигательной установки;

• уменьшение относительной массы конструкции ракеты, приводящее к увеличению доли массы топлива в стартовой массе ракеты.

Можно сказать, что величина  определяет конструктивное совершенство ракеты. Из формулы Циолковского следует, что одноступенчатые ракеты имеют физически обоснованные ограничения по максимальной скорости и, соответственно, по дальности полета.

10. Формула Циолковского для многоступенчатой ракеты и её вывод

Идеальная скорость многоступенчатой ракеты. К.Э. Циолковский понимал под многоступенчатой (составной) такую ракету, у которой в полете, когда полный запас топлива не израсходован, происходит сброс использованных и уже не нужных для дальнейшего полета элементов конструкции. Конечную скорость, таким образом, получает не вся конструкция ракеты, а только ее последняя ступень.

С учетом этого формула Циолковского для многоступенчатой ракеты может быть записана, как

В том случае, если эффективная скорость истечения одинакова для всех ступеней ракеты, формула примет вид

Ясно, что если и относительные массы конструкции каждой ступени одинаковы, то скорость, полученная многоступенчатой ракетой, будет в Nраз больше, чем у одноступенчатой.

11.Поправки к формуле Циолковского

– реальная скорость, где

Поправка на  силы сопротивления:

Поправка на гравитац. силы:

Поправка на несоответствие удельного импульса пустотному:

12. Понятие удельного импульса

      =>     

Удельный импульс – это импульс, который создаёт двигатель на один кг отброшенного рабочего тела. [м/с].

Удельная тяга – тяга двигателя, отнесённая к секундному весовому расходу рабочего тела. [с].

У ЖРД О22 импульс 00, у хороших РДТТ  3000.


Часть 3

1.  1-я научная работа по ракетной тематике – «Исследование мировых пространств реактивными приборами», Циолковский Константин Эдуардович (1857-1935), 1903 г.

2.  1-я научная работа по ракетной тематике за рубежом – «Метод достижения предельных высот», Роберт Хитчингс Годдард (1882-1945), 1920 г.

3.  Оберт Герман (1894-1989), «Ракета в межпланетном пространстве», 1923 г.

4.  Рынин Николай Алексеевич (1877-1942), «Межпланетные сообщения», 1928-1932 гг.

5.  Кондратюк Юрий Владимирович (Шаргей Александр Игнатьевич) (1897-1941), «Завоевание межпланетных пространств», 1929 г.

6.  Создание ГДЛ – 1 марта 1921 г.

7.  Создание МосГИРДа – 15 сентября 1931 г.

8.  Создание РНИИ – 21 сентября 1933 г.

9.  Запуск 1-й ЖРД ракеты в мире (Оберт) – 7 мая 1931 г.

10.  Запуск 1-й ЖРД ракеты в СССР – ГИРД-Х, 25 ноября 1933 г.

11.  Запуск 1-й ракеты на гибридном топливе в СССР (Ракета-09 (ГИРД)) – 17 августа 1933 г.

12.  1-е испытание электродвигателя Глушко – 1933 г.

13.  1-й испытательный полёт Фау-2 – 3 октября 1943 г.

14.  Постановление Правительства «Вопросы реактивного вооружения» - 13 мая 1946 г.

15.  1-е испытание Р-7 – 15 мая 1957 г.

16.  1-е успешное испытание Р-7 – 21 августа 1957 г.

17.  1-й ИСЗ США (Эксплорер-12) – 31 января 1958 г.

18.  1-е испытание корабля-спутника -

19.  1-й суборбитальный пилотируемый полёт (Алан Шепард) – 5 мая 1961 г.

20.  1-й орбитальный пилотируемый полёт в США (Джон Гленн)– 20 февраля 1962 г.

21.  Полёт 1-го многоместного КА – 12 октября 1964 г.

22.  1-й выход человека в открытый космос - 18 марта 1965 г.

23.  1-я лунная экспедиция -  21 (16-24) июля 1969 г.

24.  1-ая посадка на Луну самоходного аппарата (Луноход-1) – 17 ноября 1970 г.

25.  1-ая орбитальная станция (Салют-1) – 1971 г.