บทความนี้อาจต้องการตรวจสอบต้นฉบับ ในด้านไวยากรณ์ รูปแบบการเขียน การเรียบเรียง คุณภาพ หรือการสะกด คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความได้ |
เครื่องยนต์จรวด คือ ชนิดหนึ่ง ที่ใช้มวลเชื้อเพลิงจรวดที่ถูกเก็บไว้โดยเฉพาะสำหรับการสร้างแรงขับดันไอพ่น (jet propulsion) อัตราเร็วสูง เครื่องยนต์จรวดคือ (reaction engine) และได้รับแรงผลักดันที่สอดคล้องกับ เนื่องจากพวกมันไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุภายนอกในรูปแบบเครื่องยนต์ไอพ่น (เช่น อากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศ แต่มีก๊าซอ๊อกซิเจนที่เป็นของเหลวบรรทุกติดตัวจรวดไปด้วย) เครื่องยนต์จรวดสามารถนำไปใช้ได้กับการขับเคลื่อนยานอวกาศและใช้เกี่ยวกับภาคพื้นโลก เช่น ขีปนาวุธ เครื่องยนต์จรวดส่วนใหญ่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน แม้ว่าจะไม่ใช่รูปแบบของการสันดาปหลัก ๆ อย่างที่มีอยู่ก็ตาม
เครื่องยนต์จรวดเป็นกลุ่มของเครื่องยนต์ที่มีไอเสียที่มีอัตราเร็วสูง โดยที่มีน้ำหนักเบามาก, และมีประสิทธิภาพของพลังงานสูงสุด (สูญเสียพลังงานน้อยที่อัตราความเร็วที่สูงมาก) ของชนิดของเครื่องยนต์ไอพ่นทุกชนิด อย่างไรก็ดี แรงผลักดันที่ให้ออกมาทำให้เกิดไอเสียที่มีความเร็วสูง และมีอัตราสัมพัทธ์ของของเชื้อเพลิงที่ใช้ขับเคลื่อนจรวดต่ำ มันเผาผลาญเชื้อเพลิงให้หมดไปภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
คำศัพท์
จรวดเคมี (Chemical rockets) คือจรวดที่ขับเคลื่อนโดยปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดจากการคายความร้อน (exothermic) ของเชื้อเพลิงจรวด
เครื่องยนต์จรวด () (หรือเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็ง) เป็นคำที่ตรงกันกับเครื่องยนต์ที่มักจะหมายถึงเครื่องยนต์จรวดที่เป็นของแข็ง
() (หรือเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงเหลว) ใช้เชื้อเพลิงเหลวจำนวนหนึ่งหรือมากกว่านั้นที่เก็บไว้ในถังก่อนที่จะมีการเผาไหม้
() ที่มีเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งในห้องเผาไหม้และเป็นของเหลวที่สองหรือเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงก๊าซจะถูกเพิ่มเติมเข้าไปและยอมให้มีการเผาไหม้มัน
() คือ จรวดที่ถูกกระตุ้นด้วยแรงเฉื่อยจากความร้อน แต่เป็นความร้อนโดยใช้แหล่งพลังงานต่างๆ เช่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานนิวเคลียร์หรือการเปล่ง () อื่น ๆ
() เป็นจรวดที่ใช้เพียงหนึ่งเชื้อเพลิง, สลายตัวไปด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst) เชื้อเพลิงเดี่ยวที่พบมากที่สุดคือ () และไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide)
หลักการทำงาน
เครื่องยนต์จรวดสร้างแรงขับดันโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวให้กลายเป็นของไหลไอเสียที่มีอัตราเร็วสูง ของเหลวนี้จะเป็นแก๊สได้ตลอดเวลา ซึ่งสร้างแรงดันสูง (10 – 200 บาร์) จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแข็งหรือเชื้อเพลิงเหลว อันประกอบไปด้วยส่วนประกอบของเชื้อเพลิงและ (ตัวช่วยในการเผาไหม้) ภายในของเครื่องยนต์ ของไหลไอเสียนั้นจะถูกส่งผ่านไปยัง ()ด้วยอัตราเร็วเหนือเสียงที่ใช้พลังงานความร้อนของก๊าซเพื่อเร่งไอเสียให้มีอัตราเร็วที่สูงมากและแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้จะผลักดันเครื่องยนต์ไปในทิศทางตรงกันข้าม ในเครื่องยนต์จรวด อุณหภูมิและความดันสูงคือสิ่งที่ต้องการสูงสุดสำหรับสมรรถนะที่ดีที่ยอมให้มีหัวฉีดขนาดยาวได้ถูกติดตั้งเข้ากับเครื่องยนต์ ซึ่งจะให้ไอเสียที่มีอัตราเร็วสูงและมีค่าสัมประสิทธิ์ทางอุณหพลศาสตร์ที่ดีกว่า
การส่งเชื้อเพลิงขับดันสู่ห้องเผาไหม้
เชื้อเพลิงขับเคลื่อนจรวดคือ มวลสารที่ได้ถูกเก็บไว้ มักจะอยู่ในรูปแบบของถังเก็บเชื้อเพลิง ก่อนที่จะถูกพ่นออกมาจากเครื่องยนต์ในรูปแบบของเปลวไอพ่นซึ่งจะทำให้เกิดแรงผลักดัน เชื้อเพลิงขับเคลื่อนจรวดเคมีเป็นสิ่งที่ถูกใช้กันโดยทั่วไปมากที่สุด ซึ่งต้องประสบสิ่งผิดปกติธรรมดากับปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งจะสร้างแก๊สร้อนให้กับจรวดสำหรับแรงขับเคลื่อนตามที่ต้องการ ทางเลือกหนึ่ง คือ ความเฉื่อยทางเคมีสามารถสร้างให้เกิดความร้อนขึ้นได้โดยการใช้แหล่งกำเนิดกำลังพลังงานสูงโดยผ่านทางตัวแลกเปลี่ยนความร้อน และดังนั้นจึงไม่ต้องใช้งานห้องเผาไหม้แต่อย่างใด
เชื้อเพลิงของถูกตระเตรียมให้อยู่ในรูปของส่วนผสมของเชื้อเพลิงและตัวอ๊อกซิไดซ์เรียกว่า “เม็ด หรือ เมล็ดเชื้อเพลิง” (grain) และเชื้อเพลิงที่ถูกบรรจุไว้ภายในสิ่งหุ้มห่อนี้ได้กลายมาเป็นห้องเผาไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะใช้เครื่องปั๊มแยกส่วนกันระหว่างเชื้อเพลิงเหลวและตัวอ๊อกซิไดซ์ อันจะเป็นส่วนประกอบกันภายในห้องเผาไหม้ ที่ซึ่งพวกมันจะผสมรวมตัวกันและเกิดการเผาไหม้ เครื่องยนต์ ( engine) ใช้เชื้อเพลิงผสมกันระหว่างของแข็งและของเหลว หรือก๊าซ ทั้งจรวดของเหลวและ ใช้เป็นตัวจ่ายเชื้อเพลิงจรวดส่งผ่านไปสู่ห้องเผาไหม้ นี่คือพลัง อย่างง่าย ๆ ที่มักจะทำให้เกิดช่องว่างทะลุผ่านซึ่งเชื้อเพลิงจะหลีกพ้นผ่านไปได้ภายใต้ความกดดัน แต่บางครั้งก็อาจจะมีปัญหาซับซ้อนมากกว่านั้น เมื่อหัวฉีดเชื้อเพลิงตั้งแต่สองอันหรือมากกว่านั้นมักจะเกิดการพุ่งมาชนกันของเชื้อเพลิงทำให้เกิดการเผาไหม้ได้ยาก ทางแก้คือ การทำให้หัวฉีด ๆ เชื้อเพลิงให้เป็นฝอยขนาดเล็กทำให้เผาไหม้ได้ง่ายขึ้น
ห้องเผาไหม้
สำหรับจรวดเคมี ห้องเผาไหม้ปกติเป็นเพียงทรงกระบอกธรรมดา และมี (flame holder) เป็นสิ่งที่ถูกใช้ที่ไม่ธรรมดา รูปทรงของห้องเผาไหม้ที่เป็นรูปทรงกระบอกนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้เชื้อเพลิงขับดันจรวดสามารถถูกเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ความแตกต่างของชนิดของเชื้อเพลิงจรวดที่ใช้นั้นจึงทำให้เกิดความแตกต่างของขนาดของห้องเผาไหม้ด้วย สิ่งนี้จึงทำให้เกิดจำนวนที่เรียกว่า :
เมื่อ
- คือ ปริมาตรความจุของห้องเผาไหม้
- คือ พื้นที่หน้าตัดของส่วนที่มีลักษณะป็นคอคอดของส่วนหัวฉีดไอพ่น
L* จะมีค่าประมาณ 25 – 60 นิ้ว (0.63 – 1.5 เมตร)
การรวมตัวกันของอุณหภูมิและความดันเป็นตัวอย่างที่มักจะแสดงถึงความสุดขั้วในห้องเผาไหม้ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งแตกต่างจากอากาศที่ใช้สำหรับการหายใจที่ใช้ใน ไม่มีไนโตรเจนในบรรยากาศที่เป็นปัจจุบันเพื่อการเผาไหม้ที่เจือจางและเย็นภายในห้องเผาไหม้ และอุณหภูมิที่สามารถบรรลุถึง สภาวะ () ได้อย่างแท้จริง นี่จะเป็นการรวมกันกับความกดดันที่สูง, ซึ่งหมายความว่าอัตราการนำความร้อนผ่านผนังมีค่าสูงมาก
หัวฉีดจรวด
ดูบทความหลัก : หัวฉีดเครื่องยนต์จรวด
รูปร่างลักษณะรูปทรงระฆังขนาดใหญ่หรือหัวฉีดที่มีรูปร่างทรงกรวยจะมีผลต่อการขยายตัวขณะเกิดการสันดาปของเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์จรวด
ในจรวด ก๊าซร้อนที่ผลิตได้ในห้องเผาไหม้จะได้รับอนุญาตที่จะหนีออกจากห้องเผาไหม้ผ่านช่องเปิด ("ลำคอ"), ภายในหัวฉีดนั้น จะมีอัตราส่วนการขยายตัว 'เดลีวาล' ที่สูง ()
ความดันที่เพียงพอที่มีให้กับหัวฉีด (ประมาณ 2.5 ถึง 3 เท่าของบรรยากาศ) การบีบเค้นก๊าซของหัวฉีด (nozzle ) และเจ็ตความเร็วเหนือเสียงจะเกิดขึ้น, ก๊าซจะถูกเร่งให้มีความเร็วอย่างรวดเร็ว, ส่วนใหญ่จะถูกแปลงจากพลังงานความร้อนให้กลายเป็นพลังงานจลน์
อัตราเร็วของไอเสียแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการขยายตัวในหัวฉีดที่ถูกออกแบบขึ้น, แต่อัตราเร็วของไอเสียสูงถึงสิบเท่าของอัตราเร็วเสียงในอากาศที่ระดับน้ำทะเล () อย่างไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใด
ประมาณครึ่งหนึ่งของแรงผลักดันในเครื่องยนต์จรวดมาจากความดันที่ไม่สมดุลภายในห้องเผาไหม้และส่วนที่เหลือมาจากความดันที่กระทำอยู่ภายในหัวฉีด (ดูแผนภาพ) โดยที่ก๊าซที่ขยายตัวออก เรียกว่า กระบวนการแอเดียแบติก () เกิดเป็นความดันที่กระทำกับผนังหัวฉีดของแรงในเครื่องยนต์จรวดในทิศทางหนึ่งขณะที่มีความเร่งของก๊าซในทิศทางอื่น ๆ
ประสิทธิภาพเชื้อเพลิงขับดัน
สำหรับเครื่องยนต์จรวดที่จะมีเชื้อเพลิงขับดันจรวดที่มีประสิทธิภาพนั้น, เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ความดันสูงสุดที่เป็นไปได้จะถูกสร้างขึ้นบนผนังของห้องเผาไหม้และหัวฉีดตามค่าจำนวนจำเพาะของเชื้อเพลิงขับดันจรวด; จึงเป็นแหล่งที่มาของแรงผลักดัน ทั้งหมดนี้สามารถทำได้คือ:
- ความร้อนที่เกิดจากเชื้อเพลิงขับดันจรวดควรจะมีอุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (การใช้เชื้อเพลิงพลังงานสูงที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอนและบางครั้งก็เป็นโลหะเช่นอะลูมิเนียม, หรือแม้กระทั่งการใช้พลังงานนิวเคลียร์)
- โดยใช้ก๊าซความหนาแน่นจำเพาะต่ำ (เช่นไฮโดรเจนที่มีอยู่มากมายเท่าที่จะหาได้)
- การใช้เชื้อเพลิงซึ่งเป็นหรือสลายตัวไปเป็นโมเลกุลได้ง่าย ๆ ด้วยไม่กี่องศาอิสระของการแปรเปลี่ยนไปเป็นความเร็วที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากทุก ๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดมวลของจรวดที่ใช้, และเนื่องจากความดันเป็นสัดส่วนกับมวลของเชื้อเพลิงจรวดแสดงว่าจะต้องใช้ความเร่งของมวลของเชื้อเพลิงนี้ผลักดันเครื่องยนต์, และเนื่องจากจากกฎข้อที่สามของนิวตัน ความดันที่กระทำกับเครื่องยนต์ยังกระทำซึ่งกันและกันกับเชื้อเพลิงจรวด, แต่มันก็กลับกลายเป็นว่าสำหรับเครื่องยนต์จรวดใด ๆ ก็ตามอัตราเร็วที่เชื้อเพลิงขับดันจรวดไหลออกจากห้องเผาไหม้จะไม่ได้รับผลกระทบจากความดันในห้องเผาไหม้ (แม้ว่าแรงผลักดันจะได้สัดส่วนอยู่ก็ตาม) (อัตราเร็วไอเสียไม่ขึ้นกับความดันในห้องเผาไหม้) อย่างไรก็ตาม อัตราเร็วนั้นได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญโดยทั้งสามปัจจัยข้างต้นและอัตราเร็วไอเสียนั้นเป็นมาตรวัดที่ยอดเยี่ยมของประสิทธิภาพเครื่องยนต์จรวด สิ่งนี้เรียกว่าความเร็วไอเสีย และหลังจากหักค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กระทำสำหรับปัจจัยตัวแปรต่าง ๆ แล้ว สามารถจะช่วยลดขนาดมวลของจรวดได้ ประสิทธิภาพความเร็วไอเสีย () เป็นหนึ่งในตัวแปรที่สำคัญที่สุดของเครื่องยนต์จรวด (อย่างไรก็ตาม น้ำหนักของจรวด, ค่าใช้จ่าย, ความสะดวกในการผลิต ฯลฯ มักจะยังมีความสำคัญมาก)
สำหรับเหตุผลในทางหลักอากาศพลศาสตร์ที่กระแสการไหลของไอเสียจะไหลไปกับคลื่นเสียง ("โช้ก") ที่ส่วนที่แคบที่สุดของหัวฉีด, ในส่วนที่เรียกกันว่า 'คอ' นั้น เนื่องมาจากหลักการที่ว่าอัตราเร็วของเสียงในก๊าซสามารถถูกทำให้เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยรากที่สองของอุณหภูมิ การใช้ก๊าซไอเสียที่ร้อนนั้นช่วยเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์จรวดเป็นอย่างมาก โดยการเปรียบเทียบ, ที่อุณหภูมิห้องอัตราเร็วของเสียงในอากาศประมาณ 340 เมตร ต่อ วินาที ในขณะที่อัตราเร็วของเสียงในก๊าซร้อนของเครื่องยนต์จรวดสามารถมีได้มากกว่า 1,700 เมตร ต่อ วินาที; ส่วนใหญ่ของสมรรถนะการทำงานนี้เป็นเพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้น, แต่นอกเหนือจากนี้เชื้อเพลิงขับดันจรวดจะถูกเลือกให้มีขนาดของมวลโมเลกุลที่มีค่าน้อย, และนี่ยังช่วยทำให้เกิดความเร็วที่สูงเมื่อเทียบกับอากาศ
การขยายตัวของก๊าซร้อนในหัวฉีดจรวดนั้นยังช่วยเพิ่มทวีคูณอัตราเร็วของก๊าซ, ปกติระหว่าง 1.5 ถึง 2 เท่าทำให้เกิดเจ็ทไอเสียในระดับไฮเปอร์โซนิกที่เป็นลำขนานอย่างยิ่ง การเพิ่มความเร็วไอเสียของหัวฉีดจรวดส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยอัตราส่วนพื้นที่การขยายตัวของก๊าซร้อน—คือ อัตราส่วนของพื้นที่ของลำคอของหัวฉีดต่อพื้นที่ตรงส่วนทางออกของไอเสีย, แต่รายละเอียดคุณสมบัติของก๊าซก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ หัวฉีดอัตราส่วนขนาดใหญ่คือมีขนาดหัวฉีดที่ใหญ่กว่า แต่สามารถที่จะสกัดกั้นความร้อนได้มากขึ้นจากการเผาไหม้ก๊าซ, และยังช่วยเพิ่มความเร็วไอเสียอีกด้วย
ประสิทธิภาพหัวฉีดได้รับผลกระทบจากการทำงานในชั้นบรรยากาศเพราะการเปลี่ยนแปลงความดันบรรยากาศตามระดับความสูงเหนือผิวโลก; แต่เนื่องจากอัตราเร็วเหนือเสียงของก๊าซที่ออกจากเครื่องยนต์จรวด, ความดันของไอพ่นอาจจะเป็นได้ทั้งต่ำกว่าหรือสูงกว่าสภาพแวดล้อม และสมดุลระหว่างทั้งสองแบบนี้จะไม่อาจบรรลุไปถึงที่ทุกระดับความสูงได้ (ดูแผนภาพ)
ความดันย้อนกลับและการขยายตัวที่ดีที่สุด
เพื่อสมรรถนะของเครื่องยนต์จรวดที่ดีที่สุด ความดันของก๊าซที่ปลายของหัวฉีดนั้นก็ควรจะเท่ากับความดันบรรยากาศ: ถ้าความดันไอเสียมีค่าต่ำกว่าความดันบรรยากาศ, แล้วยานพาหนะจะชะลอความเร็วลงจากความแตกต่างของความดันระหว่างด้านบนของเครื่องยนต์และทางออกของไอเสีย; ในอีกแง่หนึ่ง ถ้าความดันไอเสียมีค่าสูงกว่าแล้ว ความดันไอเสียที่ควรจะได้รับการแปลงเป็นแรงผลักดันจะไม่ถูกแปลงและพลังงานจะสูญเสียไปเปล่า
เพื่อรักษาอุดมคติของความเท่าเทียมกันระหว่างความดันไอเสียทางออกและความดันบรรยากาศนี้, เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวฉีดจะต้องเพิ่มขึ้นตามระดับความสูงในชั้นบรรยากาศ, โดยการให้ความดันแก่หัวฉีดต่อไปอีก (และการลดความดันทางออกและอุณหภูมิลง) การเพิ่มขึ้นของเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวฉีดนี้เป็นเรื่องยากจะจัดการให้อยู่ในรูปแบบลักษณะที่จะทำให้ตัวเครื่องยนต์นั้นมีน้ำหนักที่เบาได้ถึงแม้ว่าจะกระทำได้อย่างจำเจกับรูปแบบอื่น ๆ ของเครื่องยนต์เจ็ทก็ตาม ในวิทยาการที่เกี่ยวกับจรวด, หัวฉีดที่พอจะอนุโลมได้ว่ามีน้ำหนักเบานั้นโดยทั่วไปแล้วก็จะถูกนำมาใช้งานและก็โดยการลดประสิทธิภาพการทำงานในชั้นบรรยากาศบางอย่างลง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อนำมาใช้ในงานอย่างอื่นนอกเหนือจาก ' การออกแบบตามระดับความสูง ' หรือเมื่อมีการผ่อนคันเร่ง
เวกเตอร์แรงขับดัน
อากาศยานโดยปกติมักจะต้องใช้แรงขับดันโดยรวมเพื่อสำหรับการที่จะเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่ที่มีขนาดเกินกว่าระยะเวลาของการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง มีหลายวิธีที่แตกต่างกันเพื่อให้บรรลุผลนี้:
- เครื่องยนต์ทั้งหมดจะถูกติดตั้งอยู่บนบานพับ (hinge) หรือวงแหวนเข็มทิศกิมบอล (gimbal) (ส่วนที่ยึดอยู่กับที่) และจะทำการป้อนเชื้อเพลิงใด ๆ มาถึงเครื่องยนต์ผ่านทางท่อแรงดันต่ำที่มีความยืดหยุ่นหรือข้อต่อแบบหมุนได้
- มีเพียงแค่ห้องเผาไหม้และหัวฉีดเท่านั้นที่เป็นข้อยกเว้น (ส่วนที่เคลื่อนไหวส่ายไปมาได้), ปั๊มเชื้อเพลิงจะถูกติดตั้งยึดอยู่กับที่และคอยส่งผ่านเชื้อเพลิงความดันสูงแนบยึดติดไปกับตัวเครื่องยนต์
- เครื่องยนต์ที่มีหลาย ๆ เครื่อง (มักจะถูกทำให้เอียงเป็นมุมเล็กน้อย) เมื่อเวลาจะใช้งาน แต่จะถูกผ่อนคันเร่งลงเพื่อให้เกิดเวกเตอร์โดยรวมเพียงเท่าที่จำเป็นจะต้องมี, โดยให้มีเพียงการปรับเปลี่ยนที่มีขนาดที่เล็กน้อยมาก
- ใบพัดที่อุณหภูมิสูงยื่นออกมาในไอเสียและสามารถเอียงเป็นมุมเพื่อที่จะหักเหลำเจ็ทไอเสียได้
- เครื่องยนต์ได้รับการติดตั้งยึดอยู่กับที่และตัวผลักดันแบบเวอร์เนีย (vernier thrusters) จะใช้สำหรับในการคัดท้ายหรือบังคับทิศทางของตัวอากาศยาน
ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องยนต์จรวด
เทคโนโลยีจรวดสามารถผสมผสานแรงผลักดันที่มีค่าสูงมากได้ (ขนาด), ความเร็วไอเสียที่สูงมาก (ประมาณ 10 เท่าของความเร็วของเสียงในอากาศที่ระดับน้ำทะเล) และอัตราส่วนแรงผลักดัน/น้ำหนักที่มีค่าสูงมาก (> 100) พร้อม ๆ กันไปกับความสามารถในการทำงานนอกชั้นบรรยากาศได้, และในขณะที่อนุญาตให้ใช้ความดันต่ำและด้วยเหตุนี้จึงใช้ตัวถังและโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา
จรวดสามารถถูกปรับแต่งการทำงานเพิ่มเติมได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สุดขั้วได้มากยิ่งขึ้นตามจำนวนแนวแกนของจรวดขับดันที่ใช้ที่มีจำนวนหนึ่งแนวแกนหรือมากกว่านั้นโดยที่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเป็นเงาตามตัว
แรงดลจำเพาะ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์จรวดที่สำคัญที่สุดคือ ต่อหน่วยของ สิ่งนี้เรียกว่าแรงดลจำเพาะ (specific impulse) (มักเขียนเป็น ) นี้คือการวัดทั้งเป็นความเร็ว (ประสิทธิภาพความเร็วไอเสีย เมตร/วินาที หรือ ฟุต/วินาที) หรือเป็นทั้งเวลา (วินาที) เครื่องยนต์ที่ให้แรงดลจำเพาะได้มากนั้นโดยปกติแล้วจะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างมาก
แรงดลจำเพาะที่สามารถบรรลุฟังก์ชันการทำงานส่วนใหญ่ของเชื้อเพลิงจรวดผสม (และในที่สุดจะมาเป็นตัวจำกัดแรงดลจำเพาะเอง), แต่ข้อจำกัดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับความดันในห้องเผาไหม้และอัตราส่วนการขยายตัวของหัวฉีดจะเป็นตัวลดสมรรถนะการทำงานของเครื่องยนต์ที่สามารถจะทำได้
แรงขับดันสุทธิ
ด้านล่างคือ สมการโดยค่าประมาณสำหรับการคำนวณแรงขับดันสุทธิของเครื่องยนต์จรวด:
เมื่อ: = การไหลเชิงมวลของก๊าซไอเสีย = ประสิทธิภาพความเร็วไอเสีย = ความเร็วเจ็ทไอเสียที่แท้จริงที่ทางออกของหัวฉีดเครื่องยนต์ = พื้นที่การไหลที่ทางออกของหัวฉีดเครื่องยนต์ (หรือเครื่องยนต์ที่มีเจ็ทไอเสียที่ไหลออกจากหัวฉีดถ้าหากมีการแยกการไหล) = ความดันสถิตที่ทางออกของหัวฉีดเครื่องยนต์ = ความดันสภาพแวดล้อมโดยรอบ (หรือความดันบรรยากาศ)
เนื่องจาก, มีความแตกต่างจากเครื่องยนต์ไอพ่น, เครื่องยนต์จรวดแบบดั้งเดิมจะปราศจากระบบควบคุมอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ (air intake), ที่จะไม่มี 'แรมฉุดลาก' (ram drag) ที่จะเป็นตัวหักลบออกจากแรงผลักดันโดยรวม ดังนั้นแรงผลักดันสุทธิของเครื่องยนต์จรวดจะเท่ากับแรงผลักดันขั้นต้น (นอกเหนือจากความดันย้อนกลับคงที่)
Isp สุญญากาศ
เนื่องจากแรงดลจำเพาะมีความแตกต่างกันที่ความดัน, เป็นปริมาณที่ง่ายต่อการเปรียบเทียบและคำนวณที่จะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น เพราะโช้คจรวดที่ตรงส่วนคอคอดและเพราะก๊าซไอเสียความเร็วเหนือเสียงจะช่วยป้องกันไม่ให้ความดันภายนอกมีอิทธิพลต่อการเดินทางสวนกระแสกับก๊าซไอเสีย
การบีบอัดก๊าซไอเสีย
จรวดสามารถบีบอัดก๊าซไอเสียได้ โดยการควบคุมอัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิงจรวด (มักจะวัดในหน่วยกิโลกรัม/วินาที หรือปอนด์/วินาที) ในจรวดเชื้อเพลิงเหลวและจรวดไฮบริด, เชื้อเพลิงจรวดจะไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้ที่มีการควบคุมโดยการใช้วาล์ว, ในจรวดเชื้อเพลิงแข็งมันจะถูกควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของเชื้อเพลิงจรวดที่ถูกเผาไหม้และนี่สามารถถูกออกแบบให้เป็นแบบเม็ดเชื้อเพลิงจรวด (propellant grain) (และด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถควบคุมได้ในแบบเรียลไทม์)
อัตราส่วนแรงขับดันต่อน้ำหนัก
ในเครื่องยนต์จรวด, มันคือทั้งหมดทุก ๆ อย่างของเครื่องยนต์เจ็ท โดยแท้ที่จริงแล้วจัดว่าเป็นธรรมชาติของเครื่องยนต์ทุก ๆ ชนิด, ที่จะมีอัตราส่วนของแรงผลักดันต่อน้ำหนักที่สูงที่สุด นี่คือหลักความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงเหลว
การระบายความร้อน
เพื่อเหตุผลสำหรับประสิทธิภาพของการทำงานและเพราะความสามารถทางกายภาพของตัวเครื่องยนต์เองอีกด้วย, จรวดจะทำงานด้วยอุณหภูมิการเผาไหม้ที่สามารถทนได้ถึงประมาณ 3500 เคลวิน (หรือ 3227 องศาเซลเซียส หรือ 5840 องศาฟาเรนไฮต์)
เครื่องยนต์เจ็ทอื่น ๆ ส่วนใหญ่ จะมีกังหันก๊าซเทอร์ไบน์ (gas turbine) ติดตั้งอยู่ภายในไอเสียร้อน เนื่องจากพื้นที่ผิวที่มีขนาดใหญ่ขึ้น, มันก็มีความยากที่จะสามารถทำการระบายความร้อนออกไปได้มากขึ้นเป็นเงาตามตัว และด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการกระบวนการเผาไหม้ที่อุณหภูมิต่ำกว่ามาก, ทำให้เกิดการสูญเสียประสิทธิภาพ นอกจากนี้, (duct engine) ใช้อากาศเป็นตัวออกซิแดนท์ (oxidant) ซึ่งประกอบไปด้วยไนโตรเจนที่ไม่มีปฏิกิริยาถึงเกือบ 78% เป็นส่วนใหญ่
เสียงดังที่เกิดจากไอเสีย
เกิดขึ้นได้กับเครื่องยนต์จรวดทุก ๆ เครื่องแต่มีขนาดความดังของเสียงที่เบามาก, เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ชนิดอื่น ๆ โดยทั่วไปที่มีระดับเสียงที่ดังกว่ามาก
ฟิสิกส์ไอพ่น
(rocket plume) คือ "จรวดช่วยพยุง" หรือ จรวดขับดันขนาดเล็กสำหรับการช่วยพยุงน้ำหนักหรือช่วยขับเคลื่อนตัวจรวดหรือยานอวกาศให้เคลื่อนที่ไปมาได้ภายใต้ชั้นบรรยากาศในระดับต่ำ ๆ ใกล้พื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงนั้น ๆ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์จรวดแต่ละเครื่อง, การออกแบบตามระดับความสูงในชั้นบรรยากาศ, ระดับความสูงในชั้นบรรยากาศ, แรงขับดันและปัจจัยอื่น ๆ อีก
ไอเสียที่อุดมไปด้วยคาร์บอนจากเชื้อเพลิงน้ำมันก๊าดมักจะมีสีส้มเนื่องจาก (black body radiation) ของอนุภาคที่ถูกเผาไหม้, นอกเหนือไปจากแถบหงส์ () สีน้ำเงิน () นั้น เป็นตัวออกซิไดซ์ หรือ ตัวช่วยในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงขั้นพื้นฐานที่สุดของจรวดและขนนกจรวดไฮโดรเจน (hydrogen rocket plume) อันประกอบด้วยไอน้ำ () ซะเป็นส่วนใหญ่และเกือบจะมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เปล่งประกายสว่างเจิดจ้าได้ในรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีอินฟราเรด ไอพ่นจาก () ที่เชื้อเพลิงของจรวดมักจะประกอบไปด้วยธาตุที่เป็นโลหะอย่างเช่น อะลูมิเนียม เมื่อเวลาที่เชื้อเพลิงนั้นถูกเผาไหม้แล้ว จะปรากฏให้เห็นเป็นเปลวไฟสีส้ม-ขาว สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน และยังช่วยเพิ่มพลังงานให้กับกระบวนการเผาไหม้ได้อีกด้วย
ขนิดของเครื่องยนต์จรวด
กำลังขับเคลื่อนทางกายภาพ (Physically powered)
ชนิด | รายละเอียด | ข้อดี | ข้อเสีย |
---|---|---|---|
ใช้กำลังขับดันจากแรงดันก๊าซที่ถูกอัดตัวอยู่ภายในภาชนะบรรจุ เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากเครื่องดื่มน้ำอัดลมและควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวจรวดด้วยครีบหางและจมูกถ่วงน้ำหนัก (Partially filled pressurised carbonated drinks container with tail and nose weighting) | ง่ายต่อการสร้างมาก (Very simple to build) | ระยะความสูงจากการยิงปล่อยมักจะจำกัดอยู่เพียงแค่ไม่กี่ร้อยฟุตหรือมากกว่านั้นนิดหน่อย (บันทึกสถิติโลกคือ 623 เมตร หรือ 2,044 ฟุต) (Altitude typically limited to a few hundred feet or so ( is 623 meters/2044 feet)) | |
จะไม่มีการสันดาปหรือเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์จรวดเกิดขึ้นเลย, ใช้สำหรับเครื่องยนต์จรวดแบบเวอร์เนียร์ทรัสเตอร์ (A non combusting form, used for ) | ไม่มีมลพิษจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์จรวด (Non contaminating exhaust) | มีประสิทธิภาพการทำงานในระดับที่ต่ำมาก (Extremely low performance) |
กำลังขับเคลื่อนทางเคมี (Chemically powered)
ชนิด | รายละเอียด | ข้อดี | ข้อเสีย |
---|---|---|---|
จุดติดไฟได้เอง, เชื้อเพลิงแข็งอยู่ในสถานะคงตัวอยู่ในตัวมันเอง/ส่วนผสมของตัวช่วยสันดาปของเชื้อเพลิงแข็ง ("มีลักษณะรูปร่างเป็นเม็ด") พร้อมรูกลวงตรงกลางตลอดไปตามความยาวของลำตัวจรวดและหัวฉีด | Simple, often no , reasonably good mass fraction, reasonable . A thrust schedule can be designed into the grain. | Throttling, burn termination, and reignition require special designs. Handling issues from ignitable mixture. Lower performance than liquid rockets. If grain cracks it can block nozzle with disastrous results. Grain cracks burn and widen during burn. Refueling harder than simply filling tanks. | |
Separate oxidiser/fuel; typically the oxidiser is liquid and kept in a tank and the fuel is solid. | Quite simple, solid fuel is essentially inert without oxidiser, safer; cracks do not escalate, throttleable and easy to switch off. | Some oxidisers are monopropellants, can explode in own right; mechanical failure of solid propellant can block nozzle (very rare with rubberised propellant), central hole widens over burn and negatively affects mixture ratio. | |
Propellant (such as hydrazine, hydrogen peroxide or nitrous oxide) flows over a catalyst and exothermically decomposes; hot gases are emitted through nozzle. | Simple in concept, throttleable, low temperatures in combustion chamber | catalysts can be easily contaminated, monopropellants can detonate if contaminated or provoked, is perhaps 1/3 of best liquids | |
Two fluid (typically liquid) propellants are introduced through injectors into combustion chamber and burnt | Up to ~99% efficient combustion with excellent mixture control, throttleable, can be used with turbopumps which permits incredibly lightweight tanks, can be safe with extreme care | Pumps needed for high performance are expensive to design, huge thermal fluxes across combustion chamber wall can impact reuse, failure modes include major explosions, a lot of plumbing is needed. | |
Rocket takes off as a bipropellant rocket, then turns to using just one propellant as a monopropellant | Simplicity and ease of control | Lower performance than bipropellants | |
Three different propellants (usually hydrogen, hydrocarbon and liquid oxygen) are introduced into a combustion chamber in variable mixture ratios, or multiple engines are used with fixed propellant mixture ratios and throttled or shut down | Reduces take-off weight, since hydrogen is lighter; combines good thrust to weight with high average , improves payload for launching from Earth by a sizeable percentage | Similar issues to bipropellant, but with more plumbing, more research and development | |
Essentially a ramjet where intake air is compressed and burnt with the exhaust from a rocket | Mach 0 to Mach 4.5+ (can also run exoatmospheric), good efficiency at Mach 2 to 4 | Similar efficiency to rockets at low speed or exoatmospheric, inlet difficulties, a relatively undeveloped and unexplored type, cooling difficulties, very noisy, thrust/weight ratio is similar to ramjets. | |
A combined cycle turbojet/rocket where an additional oxidiser such as oxygen is added to the airstream to increase maximum altitude | Very close to existing designs, operates in very high altitude, wide range of altitude and airspeed | Atmospheric airspeed limited to same range as turbojet engine, carrying oxidiser like LOX can be dangerous. Much heavier than simple rockets. | |
/ (combined cycle with rocket) | Intake air is chilled to very low temperatures at inlet before passing through a ramjet or turbojet engine. Can be combined with a rocket engine for orbital insertion. | Easily tested on ground. High thrust/weight ratios are possible (~14) together with good fuel efficiency over a wide range of airspeeds, mach 0-5.5+; this combination of efficiencies may permit launching to orbit, single stage, or very rapid intercontinental travel. | Exists only at the lab prototyping stage. Examples include , , |
ดูเพิ่ม
- - NASA's Nuclear Energy for Rocket Vehicle Applications, a US nuclear thermal rocket programme
- , NASA development of nuclear propulsion for long-duration spaceflight, begun in 2003
- an effect of the exhaust jet of a rocket that tends to slow a vehicle's rotation speed
- lettered engines
อ้างอิง
- Rocket Propulsion Elements; 7th edition- chapter 1
- . คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-03-17. สืบค้นเมื่อ 2018-03-09.
- George P. Sutton and Oscar Biblarz (2001). Rocket Propulsion Elements (7th ed.). Wiley Interscience. ISBN . See Equation 2-14.
- http://www.madecars.com/air-intake-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/[]
- Dexter K Huzel and David H. Huang (1971), NASA SP-125, Design of Liquid Propellant Rocket Engines Second edition of a technical report obtained from the website of the National Aeronautics and Space Administration (NASA).
ดูเพิ่ม
- Lutz Warsitz: The First Jet Pilot - The Story of German Test Pilot Erich Warsitz (including von Braun’s and Hellmuth Walter’s experiments with rocket aircraft), Pen and Sword Books Ltd., England, 2009, , English Edition 2013-12-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
bthkhwamnixactxngkartrwcsxbtnchbb indaniwyakrn rupaebbkarekhiyn kareriyberiyng khunphaph hruxkarsakd khunsamarthchwyphthnabthkhwamid ekhruxngyntcrwd khux chnidhnung thiichmwlechuxephlingcrwdthithukekbiwodyechphaasahrbkarsrangaerngkhbdnixphn jet propulsion xtraerwsung ekhruxngyntcrwdkhux reaction engine aelaidrbaerngphlkdnthisxdkhlxngkb enuxngcakphwkmnimcaepntxngichwsduphaynxkinrupaebbekhruxngyntixphn echn xakasthiichinkarephaihminchnbrryakas aetmikasxxksiecnthiepnkhxngehlwbrrthuktidtwcrwdipdwy ekhruxngyntcrwdsamarthnaipichidkbkarkhbekhluxnyanxwkasaelaichekiywkbphakhphunolk echn khipnawuth ekhruxngyntcrwdswnihyepnekhruxngyntsndapphayin aemwacaimichrupaebbkhxngkarsndaphlk xyangthimixyuktamekhruxngynt thukthdsxbthisunyxwkassetnniskhxngnasa ixesiymxngehnidekuxboprngisniekidcakixesiykhxngekhruxngyntcrwdechuxephlingehlw khux ihodrecnehlwaelaxxksiecnehlw ixesiyswnihycathukepliynepnixnarxnywdying ixnacakechuxephlingkhbdnihodrecnaelaxxksiecn ekhruxngyntcrwdepnklumkhxngekhruxngyntthimiixesiythimixtraerwsung odythiminahnkebamak aelamiprasiththiphaphkhxngphlngngansungsud suyesiyphlngngannxythixtrakhwamerwthisungmak khxngchnidkhxngekhruxngyntixphnthukchnid xyangirkdi aerngphlkdnthiihxxkmathaihekidixesiythimikhwamerwsung aelamixtrasmphththkhxngkhxngechuxephlingthiichkhbekhluxncrwdta mnephaphlayechuxephlingihhmdipphayinrayaewlaxnrwderwkhasphthcrwdekhmi Chemical rockets khuxcrwdthikhbekhluxnodyptikiriyathangekhmithiekidcakkarkhaykhwamrxn exothermic khxngechuxephlingcrwd ekhruxngyntcrwd hruxekhruxngyntcrwdechuxephlingaekhng epnkhathitrngknkbekhruxngyntthimkcahmaythungekhruxngyntcrwdthiepnkhxngaekhng hruxekhruxngyntcrwdechuxephlingehlw ichechuxephlingehlwcanwnhnunghruxmakkwannthiekbiwinthngkxnthicamikarephaihm thimiekhruxngyntcrwdechuxephlingthiepnkhxngaekhnginhxngephaihmaelaepnkhxngehlwthisxnghruxekhruxngyntcrwdechuxephlingkascathukephimetimekhaipaelayxmihmikarephaihmmn khux crwdthithukkratundwyaerngechuxycakkhwamrxn aetepnkhwamrxnodyichaehlngphlngngantang echnphlngnganaesngxathityhruxphlngnganniwekhliyrhruxkareplng xun epncrwdthiichephiynghnungechuxephling slaytwipdwytwerngptikiriya catalyst echuxephlingediywthiphbmakthisudkhux aelaihodrecnephxrxxkisd hydrogen peroxide hlkkarthanganaephnphaphaebbngaykhxngcrwdechuxephlingehlw 1 2 sarxxksiidsthimilksnaepnkhxngehlw sarthichwyihiftidaettwmnexngimtidif echn xxksiecnehlw 3 pmechuxephlingaelasarxxksiids Pumps carry the fuel and oxidizer 4 thahnathiphsmaelaephaihmkhxngehlwthngsxngnn The mixes and burns the two liquids 5 ixesiyrxnthithukbibekhnthikhxkhxdkhxngkrwythxixesiysungcaepntwkahndprimankhxngaerngphlkdnthiphlitid The hot exhaust is choked at the throat which among other things dictates the amount of thrust produced 6 ixesiyxxkcakcrwd Exhaust exits the rocket ekhruxngyntcrwdthanganxyangirekhruxngyntcrwdcaihswnhnungkhxngaerngphlkdnkhxngmnenuxngcakkhwamdnindantrngknkhaminhxngephaihm ekhruxngyntcrwdsrangaerngkhbdnodykarephaihmechuxephlingehlwihklayepnkhxngihlixesiythimixtraerwsung khxngehlwnicaepnaeksidtlxdewla sungsrangaerngdnsung 10 200 bar cakkarephaihmkhxngechuxephlingaekhnghruxechuxephlingehlw xnprakxbipdwyswnprakxbkhxngechuxephlingaela twchwyinkarephaihm phayinkhxngekhruxngynt khxngihlixesiynncathuksngphanipyng dwyxtraerwehnuxesiyngthiichphlngngankhwamrxnkhxngkasephuxerngixesiyihmixtraerwthisungmakaelaaerngptikiriyathiekidkhunnicaphlkdnekhruxngyntipinthisthangtrngknkham inekhruxngyntcrwd xunhphumiaelakhwamdnsungkhuxsingthitxngkarsungsudsahrbsmrrthnathidithiyxmihmihwchidkhnadyawidthuktidtngekhakbekhruxngynt sungcaihixesiythimixtraerwsungaelamikhasmprasiththithangxunhphlsastrthidikwa karsngechuxephlingkhbdnsuhxngephaihm echuxephlingkhbekhluxncrwdkhux mwlsarthiidthukekbiw mkcaxyuinrupaebbkhxngthngekbechuxephling kxnthicathukphnxxkmacakekhruxngyntinrupaebbkhxngeplwixphnsungcathaihekidaerngphlkdn echuxephlingkhbekhluxncrwdekhmiepnsingthithukichknodythwipmakthisud sungtxngprasbsingphidpktithrrmdakbptikiriyathangekhmisungcasrangaeksrxnihkbcrwdsahrbaerngkhbekhluxntamthitxngkar thangeluxkhnung khux khwamechuxythangekhmisamarthsrangihekidkhwamrxnkhunidodykarichaehlngkaenidkalngphlngngansungodyphanthangtwaelkepliynkhwamrxn aeladngnncungimtxngichnganhxngephaihmaetxyangid ekhruxngyntcrwdechuxephlingaekhng echuxephlingkhxngthuktraetriymihxyuinrupkhxngswnphsmkhxngechuxephlingaelatwxxksiidseriykwa emd hrux emldechuxephling grain aelaechuxephlingthithukbrrcuiwphayinsinghumhxniidklaymaepnhxngephaihmidxyangmiprasiththiphaph caichekhruxngpmaeykswnknrahwangechuxephlingehlwaelatwxxksiids xncaepnswnprakxbknphayinhxngephaihm thisungphwkmncaphsmrwmtwknaelaekidkarephaihm ekhruxngynt engine ichechuxephlingphsmknrahwangkhxngaekhngaelakhxngehlw hruxkas thngcrwdkhxngehlwaela ichepntwcayechuxephlingcrwdsngphanipsuhxngephaihm nikhuxphlng xyangngay thimkcathaihekidchxngwangthaluphansungechuxephlingcahlikphnphanipidphayitkhwamkddn aetbangkhrngkxaccamipyhasbsxnmakkwann emuxhwchidechuxephlingtngaetsxngxnhruxmakkwannmkcaekidkarphungmachnknkhxngechuxephlingthaihekidkarephaihmidyak thangaekkhux karthaihhwchid echuxephlingihepnfxykhnadelkthaihephaihmidngaykhun hxngephaihm sahrbcrwdekhmi hxngephaihmpktiepnephiyngthrngkrabxkthrrmda aelami flame holder epnsingthithukichthiimthrrmda rupthrngkhxnghxngephaihmthiepnrupthrngkrabxknn epnsingthithaihechuxephlingkhbdncrwdsamarththukephaihmidxyangsmburn khwamaetktangkhxngchnidkhxngechuxephlingcrwdthiichnncungthaihekidkhwamaetktangkhxngkhnadkhxnghxngephaihmdwy singnicungthaihekidcanwnthieriykwa L displaystyle L L VcAt displaystyle L frac V c A t emux Vc displaystyle V c khux primatrkhwamcukhxnghxngephaihmAt displaystyle A t khux phunthihnatdkhxngswnthimilksnapnkhxkhxdkhxngswnhwchidixphn L camikhapraman 25 60 niw 0 63 1 5 emtr karrwmtwknkhxngxunhphumiaelakhwamdnepntwxyangthimkcaaesdngthungkhwamsudkhwinhxngephaihmtammatrthanthikahnd sungaetktangcakxakasthiichsahrbkarhayicthiichin immiinotrecninbrryakasthiepnpccubnephuxkarephaihmthiecuxcangaelaeynphayinhxngephaihm aelaxunhphumithisamarthbrrluthung sphawa idxyangaethcring nicaepnkarrwmknkbkhwamkddnthisung sunghmaykhwamwaxtrakarnakhwamrxnphanphnngmikhasungmak hwchidcrwd dubthkhwamhlk hwchidekhruxngyntcrwd xunhphumiodythwip T khwamdn p aelakhwamerw v inhwchidedxlawal rupranglksnarupthrngrakhngkhnadihyhruxhwchidthimiruprangthrngkrwycamiphltxkarkhyaytwkhnaekidkarsndapkhxngechuxephlinginekhruxngyntcrwd incrwd kasrxnthiphlitidinhxngephaihmcaidrbxnuyatthicahnixxkcakhxngephaihmphanchxngepid lakhx phayinhwchidnn camixtraswnkarkhyaytw edliwal thisung khwamdnthiephiyngphxthimiihkbhwchid praman 2 5 thung 3 ethakhxngbrryakas karbibekhnkaskhxnghwchid nozzle aelaectkhwamerwehnuxesiyngcaekidkhun kascathukerngihmikhwamerwxyangrwderw swnihycathukaeplngcakphlngngankhwamrxnihklayepnphlngngancln xtraerwkhxngixesiyaetktangknipkhunxyukbxtraswnkarkhyaytwinhwchidthithukxxkaebbkhun aetxtraerwkhxngixesiysungthungsibethakhxngxtraerwesiynginxakasthiradbnathael xyangimidphidpktiaetxyangid aerngphlkdncrwdmisaehtucakkhwamdnthikrathainhxngephaihmaelahwchid cakkdkhxthisamkhxngniwtnkhwamdnthikrathaodyixesiythiethaknaelatrngknkhamaelanicachwyerngcrwdihmixtraerwsung pramankhrunghnungkhxngaerngphlkdninekhruxngyntcrwdmacakkhwamdnthiimsmdulphayinhxngephaihmaelaswnthiehluxmacakkhwamdnthikrathaxyuphayinhwchid duaephnphaph odythikasthikhyaytwxxk eriykwa krabwnkaraexediyaebtik ekidepnkhwamdnthikrathakbphnnghwchidkhxngaernginekhruxngyntcrwdinthisthanghnungkhnathimikhwamerngkhxngkasinthisthangxun prasiththiphaphechuxephlingkhbdn sahrbekhruxngyntcrwdthicamiechuxephlingkhbdncrwdthimiprasiththiphaphnn epnsingthisakhymakthikhwamdnsungsudthiepnipidcathuksrangkhunbnphnngkhxnghxngephaihmaelahwchidtamkhacanwncaephaakhxngechuxephlingkhbdncrwd cungepnaehlngthimakhxngaerngphlkdn thnghmdnisamarththaidkhux khwamrxnthiekidcakechuxephlingkhbdncrwdkhwrcamixunhphumisungthisudethathicaepnipid karichechuxephlingphlngngansungthiprakxbdwyihodrecnaelakharbxnaelabangkhrngkepnolhaechnxalumieniym hruxaemkrathngkarichphlngnganniwekhliyr odyichkaskhwamhnaaenncaephaata echnihodrecnthimixyumakmayethathicahaid karichechuxephlingsungepnhruxslaytwipepnomelkulidngay dwyimkixngsaxisrakhxngkaraeprepliynipepnkhwamerwthiephimkhun enuxngcakthuk singehlanicachwyldmwlkhxngcrwdthiich aelaenuxngcakkhwamdnepnsdswnkbmwlkhxngechuxephlingcrwdaesdngwacatxngichkhwamerngkhxngmwlkhxngechuxephlingniphlkdnekhruxngynt aelaenuxngcakcakkdkhxthisamkhxngniwtn khwamdnthikrathakbekhruxngyntyngkrathasungknaelaknkbechuxephlingcrwd aetmnkklbklayepnwasahrbekhruxngyntcrwdid ktamxtraerwthiechuxephlingkhbdncrwdihlxxkcakhxngephaihmcaimidrbphlkrathbcakkhwamdninhxngephaihm aemwaaerngphlkdncaidsdswnxyuktam xtraerwixesiyimkhunkbkhwamdninhxngephaihm xyangirktam xtraerwnnidrbphlkrathbxyangminysakhyodythngsampccykhangtnaelaxtraerwixesiynnepnmatrwdthiyxdeyiymkhxngprasiththiphaphekhruxngyntcrwd singnieriykwakhwamerwixesiy aelahlngcakhkkhaephuxehluxephuxkhadthikrathasahrbpccytwaeprtang aelw samarthcachwyldkhnadmwlkhxngcrwdid prasiththiphaphkhwamerwixesiy epnhnungintwaeprthisakhythisudkhxngekhruxngyntcrwd xyangirktam nahnkkhxngcrwd khaichcay khwamsadwkinkarphlit l mkcayngmikhwamsakhymak sahrbehtuphlinthanghlkxakasphlsastrthikraaeskarihlkhxngixesiycaihlipkbkhlunesiyng ochk thiswnthiaekhbthisudkhxnghwchid inswnthieriykknwa khx nn enuxngmacakhlkkarthiwaxtraerwkhxngesiynginkassamarththukthaihephimmakkhuniddwyrakthisxngkhxngxunhphumi karichkasixesiythirxnnnchwyephimsmrrthnakhxngekhruxngyntcrwdepnxyangmak odykarepriybethiyb thixunhphumihxngxtraerwkhxngesiynginxakaspraman 340 emtr tx winathi inkhnathixtraerwkhxngesiynginkasrxnkhxngekhruxngyntcrwdsamarthmiidmakkwa 1 700 emtr tx winathi swnihykhxngsmrrthnakarthanganniepnephraaxunhphumithisungkhun aetnxkehnuxcakniechuxephlingkhbdncrwdcathukeluxkihmikhnadkhxngmwlomelkulthimikhanxy aelaniyngchwythaihekidkhwamerwthisungemuxethiybkbxakas karkhyaytwkhxngkasrxninhwchidcrwdnnyngchwyephimthwikhunxtraerwkhxngkas pktirahwang 1 5 thung 2 ethathaihekidecthixesiyinradbihepxrosnikthiepnlakhnanxyangying karephimkhwamerwixesiykhxnghwchidcrwdswnihycathukkahndodyxtraswnphunthikarkhyaytwkhxngkasrxn khux xtraswnkhxngphunthikhxnglakhxkhxnghwchidtxphunthitrngswnthangxxkkhxngixesiy aetraylaexiydkhunsmbtikhxngkaskyngkhngmikhwamsakhyxyu hwchidxtraswnkhnadihykhuxmikhnadhwchidthiihykwa aetsamarththicaskdknkhwamrxnidmakkhuncakkarephaihmkas aelayngchwyephimkhwamerwixesiyxikdwy prasiththiphaphhwchididrbphlkrathbcakkarthanganinchnbrryakasephraakarepliynaeplngkhwamdnbrryakastamradbkhwamsungehnuxphiwolk aetenuxngcakxtraerwehnuxesiyngkhxngkasthixxkcakekhruxngyntcrwd khwamdnkhxngixphnxaccaepnidthngtakwahruxsungkwasphaphaewdlxm aelasmdulrahwangthngsxngaebbnicaimxacbrrluipthungthithukradbkhwamsungid duaephnphaph khwamdnyxnklbaelakarkhyaytwthidithisud ephuxsmrrthnakhxngekhruxngyntcrwdthidithisud khwamdnkhxngkasthiplaykhxnghwchidnnkkhwrcaethakbkhwamdnbrryakas thakhwamdnixesiymikhatakwakhwamdnbrryakas aelwyanphahnacachalxkhwamerwlngcakkhwamaetktangkhxngkhwamdnrahwangdanbnkhxngekhruxngyntaelathangxxkkhxngixesiy inxikaenghnung thakhwamdnixesiymikhasungkwaaelw khwamdnixesiythikhwrcaidrbkaraeplngepnaerngphlkdncaimthukaeplngaelaphlngngancasuyesiyipepla ephuxrksaxudmkhtikhxngkhwamethaethiymknrahwangkhwamdnixesiythangxxkaelakhwamdnbrryakasni esnphasunyklangkhxnghwchidcatxngephimkhuntamradbkhwamsunginchnbrryakas odykarihkhwamdnaekhwchidtxipxik aelakarldkhwamdnthangxxkaelaxunhphumilng karephimkhunkhxngesnphasunyklangkhxnghwchidniepneruxngyakcacdkarihxyuinrupaebblksnathicathaihtwekhruxngyntnnminahnkthiebaidthungaemwacakrathaidxyangcaeckbrupaebbxun khxngekhruxngyntecthktam inwithyakarthiekiywkbcrwd hwchidthiphxcaxnuolmidwaminahnkebannodythwipaelwkcathuknamaichnganaelakodykarldprasiththiphaphkarthanganinchnbrryakasbangxyanglng sungcaekidkhunemuxnamaichinnganxyangxunnxkehnuxcak karxxkaebbtamradbkhwamsung hruxemuxmikarphxnkhnerng ewketxraerngkhbdn xakasyanodypktimkcatxngichaerngkhbdnodyrwmephuxsahrbkarthicaepliynthisthangkhxngkarekhluxnthithimikhnadekinkwarayaewlakhxngkarephaihmkhxngechuxephling mihlaywithithiaetktangknephuxihbrrluphlni ekhruxngyntthnghmdcathuktidtngxyubnbanphb hinge hruxwngaehwnekhmthiskimbxl gimbal swnthiyudxyukbthi aelacathakarpxnechuxephlingid mathungekhruxngyntphanthangthxaerngdntathimikhwamyudhyunhruxkhxtxaebbhmunid miephiyngaekhhxngephaihmaelahwchidethannthiepnkhxykewn swnthiekhluxnihwsayipmaid pmechuxephlingcathuktidtngyudxyukbthiaelakhxysngphanechuxephlingkhwamdnsungaenbyudtidipkbtwekhruxngynt ekhruxngyntthimihlay ekhruxng mkcathukthaihexiyngepnmumelknxy emuxewlacaichngan aetcathukphxnkhnernglngephuxihekidewketxrodyrwmephiyngethathicaepncatxngmi odyihmiephiyngkarprbepliynthimikhnadthielknxymak ibphdthixunhphumisungyunxxkmainixesiyaelasamarthexiyngepnmumephuxthicahkehlaecthixesiyid ekhruxngyntidrbkartidtngyudxyukbthiaelatwphlkdnaebbewxreniy vernier thrusters caichsahrbinkarkhdthayhruxbngkhbthisthangkhxngtwxakasyanprasiththiphaphodyrwmkhxngekhruxngyntcrwdethkhonolyicrwdsamarthphsmphsanaerngphlkdnthimikhasungmakid khnad khwamerwixesiythisungmak praman 10 ethakhxngkhwamerwkhxngesiynginxakasthiradbnathael aelaxtraswnaerngphlkdn nahnkthimikhasungmak gt 100 phrxm knipkbkhwamsamarthinkarthangannxkchnbrryakasid aelainkhnathixnuyatihichkhwamdntaaeladwyehtunicungichtwthngaelaokhrngsrangthiminahnkeba crwdsamarththukprbaetngkarthanganephimetimidephuxephimprasiththiphaphkarthanganthisudkhwidmakyingkhuntamcanwnaenwaeknkhxngcrwdkhbdnthiichthimicanwnhnungaenwaeknhruxmakkwannodythimikhaichcaythiephimmakkhuntamipdwyepnengatamtw aerngdlcaephaa twchiwdprasiththiphaphkhxngekhruxngyntcrwdthisakhythisudkhux txhnwykhxng singnieriykwaaerngdlcaephaa specific impulse mkekhiynepn Isp displaystyle I sp nikhuxkarwdthngepnkhwamerw prasiththiphaphkhwamerwixesiy ve displaystyle v e emtr winathi hrux fut winathi hruxepnthngewla winathi ekhruxngyntthiihaerngdlcaephaaidmaknnodypktiaelwcaepnsingthiphungprarthnaxyangmak aerngdlcaephaathisamarthbrrlufngkchnkarthanganswnihykhxngechuxephlingcrwdphsm aelainthisudcamaepntwcakdaerngdlcaephaaexng aetkhxcakdinthangptibtiekiywkbkhwamdninhxngephaihmaelaxtraswnkarkhyaytwkhxnghwchidcaepntwldsmrrthnakarthangankhxngekhruxngyntthisamarthcathaid aerngkhbdnsuththi danlangkhux smkarodykhapramansahrbkarkhanwnaerngkhbdnsuththikhxngekhruxngyntcrwd Fn m ve m ve act Ae pe pamb displaystyle F n dot m v e dot m v e act A e p e p amb emux m displaystyle dot m karihlechingmwlkhxngkasixesiyve displaystyle v e prasiththiphaphkhwamerwixesiyve act displaystyle v e act khwamerwecthixesiythiaethcringthithangxxkkhxnghwchidekhruxngyntAe displaystyle A e phunthikarihlthithangxxkkhxnghwchidekhruxngynt hruxekhruxngyntthimiecthixesiythiihlxxkcakhwchidthahakmikaraeykkarihl pe displaystyle p e khwamdnsthitthithangxxkkhxnghwchidekhruxngyntpamb displaystyle p amb khwamdnsphaphaewdlxmodyrxb hruxkhwamdnbrryakas enuxngcak mikhwamaetktangcakekhruxngyntixphn ekhruxngyntcrwdaebbdngedimcaprascakrabbkhwbkhumxakasekhasuhxngephaihm air intake thicaimmi aermchudlak ram drag thicaepntwhklbxxkcakaerngphlkdnodyrwm dngnnaerngphlkdnsuththikhxngekhruxngyntcrwdcaethakbaerngphlkdnkhntn nxkehnuxcakkhwamdnyxnklbkhngthi thahakkhwamdnkhxngecthixesiymikhwamaetktangcakkhwamdnbrryakas hwchidsamarthcaklawidwaepnehmuxnkbphaphthiehn cakbnlnglang karkhyaytwkhxngecthixesiyehnuxkhwamdnbrryakas karkhyaytwkhxngecthixesiythikhwamdnbrryakas karkhyaytwkhxngecthixesiyphayitkhwamdnbrryakas karkhyaytwkhxngecthixesiyphayitkhwamdnbrryakasxyangimehmaasm hakkarkhyaytwkhxngecthixesiyxyuphayithruxehnuxkwakhwamdnbrryakasaelwkarsuyesiykhxngprasiththiphaphkhwamerwixesiycaekidkhun hwchidthimikarkhyaytwkhxngecthixesiyxyangimehmaasmnn cathaihmikarsuyesiyprasiththiphaphkhxngkhwamerwixesiythinxykwa aetxacthaihekidpyhathangklekidkhunkbhwchidid xyangirktamhwchidthimikarkhyaytwkhxngecthixesiyehnuxkhwamdnbrryakasephiyngelknxycasamarthphlitaerngkhbdnidmakkhunkwahwchidthimikarkhyaytwkhxngecthixesiyxyangwikvtthakarcdcaaenkaebngaeykkhxbekhtkhxngchnbrryakaskhnathiekhruxngyntkalngthanganxyuimidthaihekidmikhun crwdcathanganidxyangmiprasiththiphaphidmakkhunemuxekhruxngyntnnmikarthanganthimikarkhyaytwkhxngecthixesiyinhwchidekidkhunxyuphayitkhwamdnbrryakastamradbkhwamsungthimnxyu oprdsngektwaekuxbthukekhruxngyntcrwdcamikarkhyaytwkhxngecthixesiyehnuxkhwamdnbrryakasxyangimehmaasmchwkhnainchwngrahwangkarerimtnthanganinchnbrryakasIsp suyyakas enuxngcakaerngdlcaephaamikhwamaetktangknthikhwamdn epnprimanthingaytxkarepriybethiybaelakhanwnthicaepnpraoychnyingkhun ephraaochkhcrwdthitrngswnkhxkhxdaelaephraakasixesiykhwamerwehnuxesiyngcachwypxngknimihkhwamdnphaynxkmixiththiphltxkaredinthangswnkraaeskbkasixesiy karbibxdkasixesiy crwdsamarthbibxdkasixesiyid odykarkhwbkhumxtrakarephaihmechuxephlingcrwd m displaystyle dot m mkcawdinhnwykiolkrm winathi hruxpxnd winathi incrwdechuxephlingehlwaelacrwdihbrid echuxephlingcrwdcaihlekhasuhxngephaihmthimikarkhwbkhumodykarichwalw incrwdechuxephlingaekhngmncathukkhwbkhumodykarepliynaeplngphunthikhxngechuxephlingcrwdthithukephaihmaelanisamarththukxxkaebbihepnaebbemdechuxephlingcrwd propellant grain aeladwyehtunicungimsamarthkhwbkhumidinaebberiylithm xtraswnaerngkhbdntxnahnk inekhruxngyntcrwd mnkhuxthnghmdthuk xyangkhxngekhruxngyntecth odyaeththicringaelwcdwaepnthrrmchatikhxngekhruxngyntthuk chnid thicamixtraswnkhxngaerngphlkdntxnahnkthisungthisud nikhuxhlkkhwamcringodyechphaaxyangyingsahrbekhruxngyntcrwdechuxephlingehlwkarrabaykhwamrxnephuxehtuphlsahrbprasiththiphaphkhxngkarthanganaelaephraakhwamsamarththangkayphaphkhxngtwekhruxngyntexngxikdwy crwdcathangandwyxunhphumikarephaihmthisamarththnidthungpraman 3500 ekhlwin hrux 3227 xngsaeslesiys hrux 5840 xngsafaerniht ekhruxngyntecthxun swnihy camiknghnkasethxribn gas turbine tidtngxyuphayinixesiyrxn enuxngcakphunthiphiwthimikhnadihykhun mnkmikhwamyakthicasamarththakarrabaykhwamrxnxxkipidmakkhunepnengatamtw aeladwyehtunicungmikhwamcaepnthicatxngdaeninkarkrabwnkarephaihmthixunhphumitakwamak thaihekidkarsuyesiyprasiththiphaph nxkcakni duct engine ichxakasepntwxxksiaednth oxidant sungprakxbipdwyinotrecnthiimmiptikiriyathungekuxb 78 epnswnihy esiyngdngthiekidcakixesiy ekidkhunidkbekhruxngyntcrwdthuk ekhruxngaetmikhnadkhwamdngkhxngesiyngthiebamak emuxethiybkbekhruxngyntchnidxun odythwipthimiradbesiyngthidngkwamakfisiksixphnxwkasyanrupthrngsiehliymcturskhlaytwnimkalngaesdngihehnaethbsithisamarthmxngehnid khlunkraaethkepnrupthrngephchr inixesiykhxngkhnnkcrwd rocket plume khux crwdchwyphyung hrux crwdkhbdnkhnadelksahrbkarchwyphyungnahnkhruxchwykhbekhluxntwcrwdhruxyanxwkasihekhluxnthiipmaidphayitchnbrryakasinradbta iklphunphiwkhxngdawekhraahdwngnn sungcamikhwamaetktangknipkhunxyukbekhruxngyntcrwdaetlaekhruxng karxxkaebbtamradbkhwamsunginchnbrryakas radbkhwamsunginchnbrryakas aerngkhbdnaelapccyxun xik ixesiythixudmipdwykharbxncakechuxephlingnamnkadmkcamisismenuxngcak black body radiation khxngxnuphakhthithukephaihm nxkehnuxipcakaethbhngs sinaengin nn epntwxxksiids hrux twchwyinkarephaihmkhxngechuxephlingkhnphunthanthisudkhxngcrwdaelakhnnkcrwdihodrecn hydrogen rocket plume xnprakxbdwyixna saepnswnihyaelaekuxbcamxngimehniddwytaepla aeteplngprakayswangecidcaidinrngsixltraiwoxeltaelarngsixinfraerd ixphncak thiechuxephlingkhxngcrwdmkcaprakxbipdwythatuthiepnolhaxyangechn xalumieniym emuxewlathiechuxephlingnnthukephaihmaelw capraktihehnepneplwifsism khaw samarthmxngehndwytaeplaidxyangchdecn aelayngchwyephimphlngnganihkbkrabwnkarephaihmidxikdwykhnidkhxngekhruxngyntcrwdkalngkhbekhluxnthangkayphaph Physically powered chnid raylaexiyd khxdi khxesiyichkalngkhbdncakaerngdnkasthithukxdtwxyuphayinphachnabrrcu echn aekskharbxnidxxkisdthiekidcakekhruxngdumnaxdlmaelakhwbkhumthisthangkarekhluxnthikhxngtwcrwddwykhribhangaelacmukthwngnahnk Partially filled pressurised carbonated drinks container with tail and nose weighting ngaytxkarsrangmak Very simple to build rayakhwamsungcakkaryingplxymkcacakdxyuephiyngaekhimkirxyfuthruxmakkwannnidhnxy bnthuksthitiolkkhux 623 emtr hrux 2 044 fut Altitude typically limited to a few hundred feet or so is 623 meters 2044 feet caimmikarsndaphruxephaihmkhxngechuxephlinginekhruxngyntcrwdekidkhunely ichsahrbekhruxngyntcrwdaebbewxreniyrthrsetxr A non combusting form used for immimlphiscakkarephaihmkhxngechuxephlinginekhruxngyntcrwd Non contaminating exhaust miprasiththiphaphkarthanganinradbthitamak Extremely low performance kalngkhbekhluxnthangekhmi Chemically powered chnid raylaexiyd khxdi khxesiycudtidifidexng echuxephlingaekhngxyuinsthanakhngtwxyuintwmnexng swnphsmkhxngtwchwysndapkhxngechuxephlingaekhng milksnaruprangepnemd phrxmruklwngtrngklangtlxdiptamkhwamyawkhxnglatwcrwdaelahwchid Simple often no reasonably good mass fraction reasonable A thrust schedule can be designed into the grain Throttling burn termination and reignition require special designs Handling issues from ignitable mixture Lower performance than liquid rockets If grain cracks it can block nozzle with disastrous results Grain cracks burn and widen during burn Refueling harder than simply filling tanks Separate oxidiser fuel typically the oxidiser is liquid and kept in a tank and the fuel is solid Quite simple solid fuel is essentially inert without oxidiser safer cracks do not escalate throttleable and easy to switch off Some oxidisers are monopropellants can explode in own right mechanical failure of solid propellant can block nozzle very rare with rubberised propellant central hole widens over burn and negatively affects mixture ratio Propellant such as hydrazine hydrogen peroxide or nitrous oxide flows over a catalyst and exothermically decomposes hot gases are emitted through nozzle Simple in concept throttleable low temperatures in combustion chamber catalysts can be easily contaminated monopropellants can detonate if contaminated or provoked is perhaps 1 3 of best liquidsTwo fluid typically liquid propellants are introduced through injectors into combustion chamber and burnt Up to 99 efficient combustion with excellent mixture control throttleable can be used with turbopumps which permits incredibly lightweight tanks can be safe with extreme care Pumps needed for high performance are expensive to design huge thermal fluxes across combustion chamber wall can impact reuse failure modes include major explosions a lot of plumbing is needed Rocket takes off as a bipropellant rocket then turns to using just one propellant as a monopropellant Simplicity and ease of control Lower performance than bipropellantsThree different propellants usually hydrogen hydrocarbon and liquid oxygen are introduced into a combustion chamber in variable mixture ratios or multiple engines are used with fixed propellant mixture ratios and throttled or shut down Reduces take off weight since hydrogen is lighter combines good thrust to weight with high average improves payload for launching from Earth by a sizeable percentage Similar issues to bipropellant but with more plumbing more research and developmentEssentially a ramjet where intake air is compressed and burnt with the exhaust from a rocket Mach 0 to Mach 4 5 can also run exoatmospheric good efficiency at Mach 2 to 4 Similar efficiency to rockets at low speed or exoatmospheric inlet difficulties a relatively undeveloped and unexplored type cooling difficulties very noisy thrust weight ratio is similar to ramjets A combined cycle turbojet rocket where an additional oxidiser such as oxygen is added to the airstream to increase maximum altitude Very close to existing designs operates in very high altitude wide range of altitude and airspeed Atmospheric airspeed limited to same range as turbojet engine carrying oxidiser like LOX can be dangerous Much heavier than simple rockets combined cycle with rocket Intake air is chilled to very low temperatures at inlet before passing through a ramjet or turbojet engine Can be combined with a rocket engine for orbital insertion Easily tested on ground High thrust weight ratios are possible 14 together with good fuel efficiency over a wide range of airspeeds mach 0 5 5 this combination of efficiencies may permit launching to orbit single stage or very rapid intercontinental travel Exists only at the lab prototyping stage Examples include duephim NASA s Nuclear Energy for Rocket Vehicle Applications a US nuclear thermal rocket programme NASA development of nuclear propulsion for long duration spaceflight begun in 2003 an effect of the exhaust jet of a rocket that tends to slow a vehicle s rotation speed lettered enginesxangxingRocket Propulsion Elements 7th edition chapter 1 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2018 03 17 subkhnemux 2018 03 09 George P Sutton and Oscar Biblarz 2001 Rocket Propulsion Elements 7th ed Wiley Interscience ISBN 0 471 32642 9 See Equation 2 14 http www madecars com air intake E0 B8 84 E0 B8 B7 E0 B8 AD lingkesiy Dexter K Huzel and David H Huang 1971 NASA SP 125 Design of Liquid Propellant Rocket Engines Second edition of a technical report obtained from the website of the National Aeronautics and Space Administration NASA duephimLutz Warsitz The First Jet Pilot The Story of German Test Pilot Erich Warsitz including von Braun s and Hellmuth Walter s experiments with rocket aircraft Pen and Sword Books Ltd England 2009 ISBN 978 1 84415 818 8 English Edition 2013 12 02 thi ewyaebkaemchchinbthkhwamethkhonolyi hrux singpradisthniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodykarephimetimkhxmuldk