Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Александр Васильевич Щербаков. Музей космонавтики и ракетной техники имени Валентина Петровича Глушко. Часть 7.docx
Скачиваний:
19
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
44.92 Mб
Скачать

Пусковая установка бугельного типа со снарядами рс-132.

Были достигнуты большие успехи и в разработке порохового ракетного старта самолётов, начатой ещё в 1927 году катапультированием моделей.

На нижнем крыле биплана У-1 были установлены два ракетных пороховых ускорителя и сделано около ста взлётов.

После получения в 1931 году положительных результатов с учебным самолётом У-1, работы были перенесены на тяжёлые бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-3.

Государственные испытания ТБ-1, крылья которого были оборудованы шестью стартовыми ракетами, успешно прошли в 1933 году.

Разбег самолёта сократился на 77 процентов.

Ракетным двигателем, который применяется в настоящее время в ракетах для исследования верхних слоев атмосферы и может быть использован при запуске ИСЗ, является пороховой ракетный двигатель (ПРД).

Такой двигатель используется в боевых пороховых ракетах. Основными конструктивными элементами его являются: корпус 1, камера сгорания 2, сопло 3, заряд пороха 4 и диафрагма 5.

Пороховой ракетный двигатель:

1 - корпус ракеты; 2 - камера сгорания;

3 - сопло двигателя;

4 - заряд пороха; 5 - диафрагма;

6,7 - передний и задний воспламенители;

8 - отверстия решётки.

Дно камеры сгорания (отверстия решетки) 8 является местом приложения основной составляющей тяги.

Различные типы пороховых ракетных зарядов.

Ракетный двигатель твёрдого топлива состоит из камеры сгорания и выходного сопла.

Твёрдое топливо (часто им является порох), спрессованное в шашки, заполняет камеру сгорания.

Воспламенение его при запуске осуществляется от какого-либо постороннего источника.

Продукты сгорания топлива, имея высокое давление (до 250 кг/см2 и высокую температуру (до 2000оК), с большой скоростью вытекают через выходное сопло в атмосферу.

При этом возникает сила реакции струи газов, действующая на корпус в направлении, обратном направлению движения газов.

Эта сила реакции и является силой тяги.

Основным недостатком ракетного двигателя твёрдого топлива является малое время его работы, определяемое запасом топлива в камере сгорания.

Пороховые ракеты используются также в качестве стартовых ракет (бустеров).

Стенд 12. Пороховые ракетные двигатели.

Георгий Эрихович Лангемак,

Борис Сергеевич Петропавловский,

Владимир Андреевич Артемьев,

Николай Яковлевич Ильин,

Иван Терентьевич Клеймёнов.

Георгий Эрихович Лангемак, 21 (8) июля 1898, Старобельск  - 11 января 1938, Москва) - советский учёный, один из пионеров ракетной техники и один из основных создателей реактивного миномёта «Катюша», военинженер 1-го ранга.

Герой Социалистического Труда (1991, посмертно).

Основоположник исследований по конструированию реактивных снарядов на бездымном порохе, открыл так называемый закон подобия, знание которого позволило определять оптимальную геометрию сопла реактивного двигателя аналитическим расчётом.

Перевёл на русский язык термин «космонавтика».

Космонавтика (κόσμος  - Вселенная и ναυτική  - искусство мореплавания, кораблевождение) – это теория и практика навигации за пределами атмосферы Земли для исследования космического пространства при помощи автоматических и пилотируемых космических аппаратов.

Космонавтика - это наука и технология космических полётов.

В русском языке это термин был употреблен одним из пионеров советской ракетной техники Лангемаком, когда он переводил на русский язык монографию Штернфельда «Введение в космонавтику» («Initiation à la Cosmonautique»).

В 1923 году Георгий Лангемак поступил в Военно-техническую академию РККА (Ленинград) и в 1928-м окончил её.

Во время учёбы вместе с другими слушателями Военно-технической академии под руководством преподавателя Военно-технической академии Сергея Андреевича Серикова выполнял заказы Лаборатории Николая Ивановича Тихомирова (с 1928 года Газодинамической лаборатории).

По окончании академии Георгий Лангемак был распределён на должность начальника артиллерии Черноморского флота, но по просьбе Тихомирова к командующему Ленинградским военным округом Августу Ивановичу Корку он был оставлен для работы в Газодинамической лаборатории и приступил к работе 15 апреля 1928 года.

В Газодинамической лаборатории Георгий Лангемак занимался разработкой реактивных снарядов РС-82 мм и РС-132 мм.

В 1930 году начальником Газодинамической лаборатории был назначен Петропавловский, а Лангемак  - начальником 1-го сектора пороховых ракет, для продолжения работ, начатых Тихомировым.

Предложения специалистов ГДЛ были услышаны и поддержаны начальником вооружений Красной Армии Михаилом Николаевичем Тухачевским.

В результате в конце 1933 года в Москве на базе Газодинамической лаборатории и МосГИРД в системе Наркомвоенмора был создан первый в мире Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ), также известный как НИИ-3.

Директором института был назначен начальник Газодинамической лаборатории Клеймёнов.

Его заместителем  был назначен начальник ГИРД Королёв, которого в апреле 1934 года сменил на этом посту Георгий Эрихович Лангемак.