Спустя 5 лет после создания первых космических двигателей появились ЖРД, работающие при давлении в камере, равном 75-80 атм.

Среди них были двигатели РД-216 и РД-119.

Спустя 5 лет после создания первых космических двигателей появились ЖРД, работающие при давлении в камере, равном 75-80 атм. - student2.ru

Турбонасосный агрегат двигателя РД-119.

Спустя 5 лет после создания первых космических двигателей появились ЖРД, работающие при давлении в камере, равном 75-80 атм. - student2.ru Кислородно-диметилгидразиновый двигатель РД-119. Спустя 5 лет после создания первых космических двигателей появились ЖРД, работающие при давлении в камере, равном 75-80 атм. - student2.ru  
 

Наряду с кислородно-керосиновым и кислородно-водородным топливами, содержащими сжиженные газы и называемыми криогенными, в космических ракетах широко используются высококипящие топлива, компоненты которых являются жидкостями при обычных внешних условиях.

Эти топлива уступают кислородно-керосиновой паре по удельному импульсу, но превосходят её по плотности.

Начало применению в ракетной технике высококипящих топлив в больших масштабах было положено созданием в конце 50-х - начале 60-х годов баллистических ракет дальнего действия, работающих на этих топливах.

Были успешно решены проблемы эксплуатации ракет и совместимости топлив с конструкционными материалами, связанные с токсичностью и химической агрессивностью высококипящих топлив.

Одним из первых космических ЖРД, в которых использовались высококипящие топлива, был двигатель РД-214, применяющийся с 1962 года на первой ступени ракеты серии «Космос».

Спустя 5 лет после создания первых космических двигателей появились ЖРД, работающие при давлении в камере, равном 75-80 атм. - student2.ru

РД-214 развивает тягу 74 т и работает на азотнокислотном окислителе (АК) - смеси окислов азота с азотной кислотой - и продукте переработки керосина.

Более эффективны современные высококипящие топлива, в которых окислителем является азоттетроксид (АТ), а горючим - несимметричный ди-метилгидразин (НДМГ) либо его смесь с гидразином под названием аэрозин (топливо АК-НДМГ занимает промежуточное положение).

К достоинствам высококипящих топлив, содержащих НДМГ и аэрозин, относится также их самовоспламеняемость при контакте топливных компонентов.

Наличие этих топлив позволяет создавать ЖРД, простые по конструкции, надёжные в работе, с малым удельным весом.

К двигателям, работающим на топливе АК-НДМГ, относятся однокамерный ЖРД тягой 7,3 т американской фирмы Белл, применяющийся с 1959 года на универсальной высотной ракетной ступени «Аджена», и ЖРД РД-216, разработанный ГДЛ-ОКБ в 1958-1960 годах и применяющийся на первой ступени одной из ракет серии «Космос».

ИСЗ «Космос-97».

В 1954 году советские учёные академики Николай Геннадьевич Басов и Александр Михайлович Прохоров создали первый квантовый генератор (мазер) на пучке молекул аммиака, который излучал электромагнитные волны длиной 1,25 сантиметра.

Спустя 5 лет после создания первых космических двигателей появились ЖРД, работающие при давлении в камере, равном 75-80 атм. - student2.ru Спустя 5 лет после создания первых космических двигателей появились ЖРД, работающие при давлении в камере, равном 75-80 атм. - student2.ru

Спустя 5 лет после создания первых космических двигателей появились ЖРД, работающие при давлении в камере, равном 75-80 атм. - student2.ru

Одновременно и независимо от них такой же генератор (лазер) сделали американские исследователи Герберт Цайгер и Чарльз Хард Таунс.

Спустя 5 лет после создания первых космических двигателей появились ЖРД, работающие при давлении в камере, равном 75-80 атм. - student2.ru Спустя 5 лет после создания первых космических двигателей появились ЖРД, работающие при давлении в камере, равном 75-80 атм. - student2.ru

Джеймс Гордон, Герберт Цайгер и Чарльз Хард Таунс.

Спустя 5 лет после создания первых космических двигателей появились ЖРД, работающие при давлении в камере, равном 75-80 атм. - student2.ru

Лазер (LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation).

Лазер (laser, акроним от light amplification by stimulated emission of radiation «усиление света посредством вынужденного излучения»), или оптический квантовый генератор - это устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

За прошедшие с тех пор годы родилось самостоятельное направление физики – квантовая электроника, которая сейчас стала одной из ведущих отраслей науки.

Наши рекомендации