- •Классификация поршневых двигателей.
- •2. Принцип работы поршневого двигателя. Топливо. Основные параметры
- •Основные параметры двигателя
- •3. Общая х-ка конструкции поршневых авиационных двигателей.
- •Классификация воздушно-реактивных двигателей. Применение.
- •Принцип работы воздушно-реактивных двигателей. Топливо. Основные параметры.
- •Общая х-ка конструкции воздушно-реактивных двигателей: компрессор, камера сгорания, газовая турбина, выходное устройство – назначение, типы, основные элементы, общая х-ка конструкции.
- •Особенности рабочего процесса и конструкции турбовинтового двигателя(твд)
- •Особенности рабочего процесса и конструкции вертолетных гтд (турбовальных двигателей вертолетов)
- •9. Особенности рабочего процесса и конструкции двухконтурных гтд
- •Основные системы, которые обеспечивают работу авиационных силовых установок (авиационных двигателей): топливная, масляная, пусковая, автоматического управления – назначение, основная х-ка.
- •Реверс тяги
- •12. Классификация ракетных двигателей
- •13. Твердотопливные ракетные двигатели. Конструктивно-компоновачные схемы и принцип работы. Топливо.
- •14. Жидкосные ракетные двигатели. Конструктивно- компоновачные схемы и принцип работы. Топливо.
- •15. Космическое пространство.
- •16. Классификация и х-ки ракет различного назначения. Конструктивные особенности, применение. Классификация
- •19. Искусственные спутники – назначение, общая х-ка.
- •20. Пилотируемые космические аппараты – назначение, общая х-ка
- •21. Орбитальные станции(лабаратории) – назначение, общая х-ка
- •22. Многоразовые космические аппараты – назначение, общая х-ка
- •23. Системы обеспечения полетов космических аппаратов
- •24. Норматично-парвовая база гражданской авиации
15. Космическое пространство.
Космическое пространство (космос) — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел. Вопреки распространённым представлениям, космос не является абсолютно пустым пространством — в нём существует очень низкая плотность некоторых частиц (преимущественно водорода), а также электромагнитное излучение и межзвездное вещество. Слово «космос» имеет несколько различных значений. Иногда под космосом понимают всё пространство вне Земли, включая небесные тела.
Скорости, необходимые для выхода в ближний и дальний космос
Для того, чтобы выйти на орбиту, тело должно достичь определённой скорости. Космические скорости для Земли:
Первая космическая скорость — 7,910 км/с — скорость для выхода на орбиту вокруг Земли;
Вторая космическая скорость — 11,168 км/с — скорость для ухода из сферы притяжения Земли и выхода на орбиту Солнца;
Третья космическая скорость — 16,67 км/с — скорость для ухода из сферы притяжения Солнца и выхода в межзвёздное пространство;
Четвёртая космическая скорость — около 550 км/с — скорость для ухода из сферы притяжения галактики Млечный Путь и выхода в межгалактическое пространство.
16. Классификация и х-ки ракет различного назначения. Конструктивные особенности, применение. Классификация
Ракеты делят на классы — «земля-земля», «земля-воздух», «воздух-земля», «воздух-воздух», «воздух-корабль» (относится к более общему классу «воздух-поверхность») и т. д.
В России (и ранее в СССР) ракеты класса «земля-земля» разделяют также по назначению на тактические, оперативно-тактические и стратегические. В других странах, по назначению ракеты класса «земля-земля», делят на тактические и стратегические, или по категории дальности (то есть малой дальности, средней дальности и т. д.) Ракеты «земля-земля» по виду траектории полёта бывают баллистическими или крылатыми.
Боевое ракетное оружие принято классифицировать по следующим параметрам:
принадлежности к видам ВС — сухопутные войска, морские войска, воздушные силы
дальности полета (от места применения до цели) — межконтинентальное (дальность пуска — более 5500 км), средней дальности (1000–5500 км), оперативно-тактической дальности (300—1000 км), тактической дальности (менее 300 км)
физической среде применения — от места старта (земля, воздух, надводное, подводное, подледное)
способу базирования — стационарное, подвижное (мобильное)
характеру полёта — баллистическое, аэробаллистическое (с крыльями), подводное
среде полета — воздушное, подводное, космическое
типу управления — управляемое, неуправляемое
целевому назначению — противотанковое (противотанковые ракеты), противосамолетное (зенитная ракета), противокорабельное, противорадиолокационное, противокосмическое,противолодочное (против подводных лодок)
17. Принцип полета ракеты. Основные этапы полета.
Схема полета
Старт ракеты-носителя из транспортно-пускового контейнера осуществляется по миномётной схеме с помощью порохового аккумулятора давления.
Запуск порохового аккумулятора давления (ПАД)
Выход ракеты из ШПУ
Отделение ПАД
Увод ПАД
Запуск ДУ 1-й ступени
Сброс обтюраторных колец
Полёт ракет
18. Классификация космических аппаратов
искусственные спутники Земли — общее название всех аппаратов находящихся на геоцентрической орбите, то есть вращающихся вокруг Земли
автоматические межпланетные станции (космические зонды) — аппараты, осуществляющие перелёт между Землёй и другими космическими телами Солнечной системы; при этом они могут, как выходить на орбиту вокруг изучаемого тела, так и исследовать их с пролётных траекторий, некоторые аппараты после этого направляются за пределы Солнечной системы
космические корабли, автоматические или пилотируемые — используются для доставки грузов и человека на орбиту Земли; существуют планы полётов на орбиты других планет
орбитальные станции — аппараты предназначенные для долговременного пребывания и работы людей на орбите Земли
спускаемые аппараты — используются для доставки людей и материалов с орбиты вокруг планеты или межпланетной траектории на поверхность планеты
планетоходы — автоматические лабораторные комплексы или транспортные средства, для перемещения по поверхности планеты и другого небесного тела
По наличию функции возвращения:
Возвращаемые — предусматривают возвращения людей и материалов на Землю, осуществляя мягкую либо жёсткую посадку
Невозвращаемые — при выработке ресурса обычно сходят с орбиты и сгорают в атмосфере
По выполняемым функциям выделяют следующие классы[4]:
метеорологические
навигационные
спутники связи, телевещания, телекоммуникационные спутники
научно-исследовательские
геофизические
геодезические
астрономические
дистанционного зондирования Земли
разведывательные и военные спутники
другие
Многие космические аппараты выполняют сразу несколько функций.
