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H-1火箭发动机

指数 H-1火箭发动机

H-1是一种能产生200,000磅力(890kN)推力的液氧/RP-1火箭发动机,仅用于托尔-德尔它火箭和木星火箭的第一级。 它源自于纳瓦霍导弹,经过简化并改善后用于土星一号和土星一号B的第一级,所有的S-IB级都使用八台发动机组。 后来发动机推力增加到205,000磅力(912kN),优于用在土星五号的F-1。 H-1在使用之前通常要进行数次静态试验试车来调试性能,然而在飞行中却不能重新开始,因为发动机上用于重启动的元件是不可重用的。而且,发动机点火采用固体推进剂燃气发生器(SPGG),其实就是一枚小型的固体燃料火箭,每次点火后都要换上新的。 SPGG上使500V交流电压来点火固体推进剂,产生的高温气体达到600-700psi的压力,驱动涡轮泵工作。 高温气体也是点燃燃料/氧化剂混合物的初始能量,燃料一经点燃,就不再需要SPGG驱动,直至发动机停车。.

7 关系: 土星1号运载火箭土星1B號運載火箭土星5号运载火箭煤油F-1火箭发动机比冲液氧

土星1号运载火箭

土星1号运载火箭是美国第一枚专门用来将载荷送入地球轨道的运载火箭。美国国家航空航天局共发射了10枚土星1号运载火箭。此后它被土星1B號運載火箭所取代。与1号相比1B号拥有比较强的第二级推进器。.

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土星1B號運載火箭

土星1B號運載火箭為土星1号运载火箭的升級版,附設一個更強力的第二級推進階段 — S-IVB。和土星1號不同,土星1B號有足夠載重量來發射阿波羅指揮/服務艙或登月艙至地球軌道,這令土星1B號成為測試阿波羅太空船的重要工具(當時能運載太空船至月球的較大型火箭土星5號仍在研製階段)。土星1B號其後比用作載人太空實驗室飛行及阿波羅-聯盟測試計劃。最後一批發射的土星1B號(例如发射天空实验室)的第一級推進階段並沒有交替的黑、白色燃料缸,與早期的有所不同。.

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土星5号运载火箭

土星5号(Saturn V),又譯為--,是美国国家航空航天局(NASA)在阿波罗计划和天空实验室两项太空计划中使用的運載火箭,為可載人的多级可拋式液態燃料火箭。其同時為農神運載火箭系列中唯一實際運用的3個火箭型號之一。 尽管NASA曾设想过更大的火箭(例如),但土星5号是歷史上最大的火箭,高達110.6米,更是目前使用过的最高、最重、推力最强的运载火箭。土星5号由馬歇爾太空飛行中心總指揮沃纳·冯·布劳恩和以及他们的德國火箭團隊擔任設計研發的工作,主要的承包商包括波音、北美航空、道格拉斯飞行器公司以及IBM。 1967年至1973年期间NASA在佛罗里达州的肯尼迪航天中心共发射了13枚土星5号火箭,从来没有过损失有效载荷的事故发生(虽然阿波罗6号和阿波罗13号曾出现过推进器失灵的问题,但箭载电脑都能够通过延长剩余推进器燃烧时间的办法以保持飞行)。除了一次例外,所有其他土星5号的发射都有三级:S-IC一级、S-II二级和S-IVB三级。每一级都使用液态氧(LOX)作为氧化剂。第一级使用高精炼煤油(RP-1)作为燃料,其他两级使用液态氢(LH2)作为燃料。一般来说,一次发射任务的前20分钟左右由火箭推动。土星5号的主要载荷是载着宇航员成功登月的阿波罗航天器。最后一次土星5号的发射将天空实验室的空间站送入太空。 下一個發射的重型火箭,為46年後,2018年2月6日成功發射的獵鷹重型運載火箭。.

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煤油

--(俗稱--,舊稱火油;美式英語:Kerosene;英式英語:paraffin)是一种通过对石油进行分馏后获得的碳氢化合物的混合物。由于煤油的组成成分可能不同,因此不同地方产的煤油的特征可能区分很大。比起汽油来,煤油比较粘稠,也比较不易燃。其闪点在55至100°C之间。煤油蒸汽比空气重得多,与空气混合可能形成爆炸气。在分馏石油时煤油的沸点在汽油和柴油之间,约在160至280°C。.

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F-1火箭发动机

F-1火箭发动机(以下简称F-1)是美国洛克达因公司设计制造的一款煤油液氧发动机,用于農神五号运载火箭(也称土星五号运载火箭)的第一级。F-1是投入使用过的推力最大的单喷嘴(单燃烧室)液体火箭发动机,也是仅次于俄罗斯RD-170的推力最大的液体引擎(RD-170发动机有4个燃烧室,一台涡轮泵和2个预燃室)。.

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比冲

比衝或比衝量(specific impulse)是對一個推進系統的燃燒效率的描述。比衝的定义为:火箭发动机单位重量推进剂产生的冲量,或单位重量(重力)流量的推进剂产生的推力。比冲的单位为米/秒(m/s)或牛·秒/千克(N·s/kg)(考慮单位質量流量的推进剂),工程上會考慮单位重量流量的推进剂。比冲的單位习惯使用秒(s),可以理解为1kg的物质产生1kg力的推力,可以持续的时间(秒数)。比衝越高代表效率越好,亦即可以用相同質量的燃料產生更多的動量。.

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液氧

液氧(常用缩写LOX或LO2表示)是液态的氧气。它在航天、潜艇和气体工业上有重要应用。 液氧为浅蓝色液体,并具有强顺磁性。它的主要物理性质如下:通常气压(101.325 kPa)下密度1.141 g/cm³,凝固点50.5 K(-222.65 °C),沸点90.188 K(-182.96 °C)。 液氧具有广泛的工业和医学用途。工业上制造液氧的方法是对液态空气进行分馏。液氧的总膨胀比高达860:1,因为这个优点它在现代被广泛应用于工业生产和军事方面。 由于它的低温特性,液氧会使其接触的物质变得非常脆。液氧也是非常强的氧化剂:有机物在液氧中剧烈燃烧。一些物质若被长时间浸入液氧可能会发生爆炸,包括沥青。 在航天工业中,液氧是一种重要的氧化剂,通常与液氢或煤油(二者作为还原剂)搭配使用。一些最早期的弹道导弹采用液氧作为氧化剂,如V2(液氧-酒精)和R-7(液氧-煤油)。在作为推进剂时,液氧能为发动机提供很高的比冲;另外,相对于另一种常见的推进剂组合四氧化二氮-偏二甲肼,液氧的几种搭配形式更清洁环保(肼类物质有剧毒)。 早期的洲际弹道导弹也曾采用液氧,但这种配置很快被放弃了,因为液氧难于贮存,必须在发射前注入导弹燃料箱。这导致导弹的反应速度降低,并容易被敌方发现。美国采用了固体火箭发动机来代替使用液氧的液体发动机,而苏联则在其液体导弹中使用了有毒但可贮存的肼(聯胺)类燃料。但由于液氧及其搭配推进剂的清洁高效,现在的运载火箭仍然大量使用液氧作为氧化剂,包括航天飞机的主发动机和阿丽亚娜5号的第一级主发动机。 在露天爆破中可以采用液氧炸药,但这种做法正逐渐被淘汰,因为液氧炸药存在相当的危险性,容易引发事故。.

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