Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Ракета

Известно, например, что планеты движутся по эллипсам. Траекториями движения твердого тела могут быть эллипс и парабола. Направленные под углом к горизонту камень, снаряд, неуправляемые баллистические ракеты движутся по параболам.  [c.145]

Интерес к тугоплавким металлам в настоящее время повысился. Дело в том, что в ракетах, в сверхскоростных самолетах и космических кораблях в отдельных деталях и узлах температуры достигают 1500—2000°С, т. е. близки или даже выше,  [c.521]


Проекты новых космических кораблей, самолетов, ракет, глубоководных аппаратов, сосудов давления, новых видов вод-  [c.634]

Листовой штамповкой изготовляют самые разнообразные плоские и пространственные детали массой от долей грамма и размерами, исчисляемыми долями миллиметра (например, секундная стрелка ручных часов), и детали массой в десятки килограммов и размерами, составляющими несколько метров (облицовка автомобиля, самолета, ракеты).  [c.102]

Интерес к тугоплавким металлам и сплавам на их основе (табл. 19) резко воз-рос в связи со строительством ракет, космических кораблей, атомных реакторов  [c.312]

Из ситаллов можно изготавливать обтекатели ракет, трубы диаметром 3—100 мм, подшипники, работающие без смазки при 540 С, поршни и цилиндры двигателей внутреннего сгорания, фильеры, химическую аппаратуру, детали насосов и т. п.  [c.396]

Для изучения движения вблизи земной поверхности тел (самолетов, ракет, кораблей) и приборов, установленных на них, вводят подвижной координатный трехгранник — трехгранник Дарбу. При географической ориентации трехгранника Дарбу горизонтальная ось направляется на восток, горизонтальная  [c.147]

Составить дифференциальное уравнение восходящего движения ракеты. Эффективную скорость Ve истечения газов ) считать постоянной. Масса ракеты изменяется по закону т =  [c.333]

Проинтегрировать уравнение движения предыдущей задачи при m mo(l — at) и R=0. Начальная скорость ракеты у поверхности Земли равна нулю. На какой высоте будет находиться ракета в моменты г = 10 30 50 с при Пе = 2000 м/с и а = 1/100 с-  [c.333]

Ракета начальной массы то поднимается вертикально вверх в однородном поле силы тяжести с постоянным ускорением ng (g — ускорение земного тяготения). Пренебрегая сопро-  [c.333]

Масса ракеты, описанной в задаче 45.2, изменяется до / = /о но закону т = /Пое 5 Пренебрегая силой сопротивления, найти движение ракеты и, считая, что к моменту времени to весь заряд практически сгорел, определить максимальную высоту подъема ракеты. В начальный момент ракета имела скорость, равную нулю, и находилась на земле.  [c.334]

При условиях предыдущей задачи определить значение а, отвечающее максимальной возможной высоте подъема ракеты Ятах, и вычислить Ятах (величину [1 = ato = T (mo/m ) необходимо считать постоянной т — масса ракеты в момент to).  [c.334]

При условиях задач 45.5 и 45.6, задавшись коэффициентом перегрузки k = aVe/g, определить высоту подъема Я ракеты в зависимости от Яшах.  [c.334]

Ракета стартует с Луны вертикально к ее поверхности. Эффективная скорость истечения Не = 2000 м/с. Число Циолковского 2 = 5 ). Определить, какое должно быть время сгорания топлива, чтобы ракета достигла скорости о =3000 м/с (принять, что ускорение силы тяжести вблизи Луны постоянно и равно 1,62 м/с ).  [c.334]


Ракета движется в однородном поле силы тяжести вверх с постоянным ускорением w. Пренебрегая сопротивлением атмосферы и считая эффективную скорость Ve истечения газов постоянной, определить время Г, за которое масса ракеты уменьшится в два раза.  [c.334]

Эффективная скорость истечения газов из ракеты Не =2,4 км/с. Какой процент должен составлять вес топлива от стартового веса ракеты, чтобы ракета, движущаяся вне поля тяготения и вне атмосферы, приобрела скорость 9 км/с  [c.334]

Ракета движется поступательно при отсутствии тяготения и сопротивления среды. Эффективная скорость истечения газов ц = 2400 м/с. Определить число Циолковского, если в  [c.334]

Числом Циолковского называется отношение стартовой массы ракеты к массе ракеты без топлива.  [c.334]

Какой путь пройдет ракета на прямолинейно. . активном участке в пустоте и при отсутствии сил тяготения за время разгона от нулевой начальной скорости до скорости, равной  [c.335]

Ракета движется прямолинейно вне поля тяготения и при отсутствии сопротивления. Найти работу силы тяги к моменту, когда сгорит все топливо. Начальная масса ракеты то, конечная — mj. Эффективная скорость истечения Ve постоянна.  [c.336]

Эфф ективные скорости истечения первой и второй ступени у двухступенчатой ракеты соответственно равны = = 2400 м/с и 0 2 = 2600 м/с. Определить, считая, что движение происходит вне поля тяготения и атмосферы, числа Циолковского для обеспечения конечной скорости 01 = 2400 м/с первой ступени п конечной скорости 02 = 5400 м/с второй ступени.  [c.336]

Считая, что у трехступенчатой ракеты числа Циолковского и эффективные скорости Ье истечения у всех трех ступеней одинаковы, найти число Циолковского при Ое = 2,4 км/с, если после сгорания всего топлива скорость ракеты равна 9 км/с (влиянием поля тяготения и сопротивлением атмосферы пренебречь),  [c.336]

Трехступенчатая ракета движется поступательно при отсутствии тяготения и сопротивления атмосферы. Эффективные скорости истечения и числа Циолковского для всех ступеней одинаковы и соответственно равны = 2500 м/с, 2 = 4. Определить скорости ракеты после сгорания горючего в первой ступени, во второй и в третьей.  [c.336]

Найти закон изменения массы ракеты, начавшей движение вертикально вверх с нулевой начальной скоростью, если ее ускорение ш постоянно, а сопротивление среды пропорционально квадрату скорости (Ь — коэффициент пропорциональности), Поле силы тяжести считать однородным. Эффективная скорость истечения газа ве постоянна.  [c.337]

Предполагая, что эффективная скорость истечения газов Ve постоянна но величине и направлению, определить, каково должно быть отношение начальной массы ракеты к массе ракеты без топлива (число Циолковского), если к моменту сгорания топлива ракета оказалась на расстоянии Н от указанной выше касательной плоскости.  [c.337]

Многоступенчатая ракета состоит из полезного груза и ступеней. Каждая ступень после израсходования топлива  [c.340]

Двухступенчатая ракета предназначена сообщить полезному грузу q кН скорость и =6000 м/с, Эффективные  [c.340]

Алюминий и его сплавы применяют для изготовления различных емкостей в химической и пищевой пром1.1шленпости. Сплавы на основе алюминия широко применяют для самолетов, ракет, судов, в строительстве и т. п. в связи с их сравггительно высокой прочностью при малой плотности, высокой коррозионной стойкостью в некоторых агрессивных средах и высокими механическими свойствами при низких температурах.  [c.339]

Сплавы титана получают все более широкое применение в качестве конструкцпоиного материала в самолетостроении, для изготовления ракет, емкостей в химическом машиностроении, судостроении и в атомной энергетике.  [c.339]

При истечении пара из сопл здесь возникают реактивные силы, вращающие систему против часовой стрелки. Ступень турбины, по модели Герона, представляла бы собой вращающийся диск с соплами, к которым пеоб)одимо организовать непрерывный подвод рабочего тела. Ввиду сложности конструирования таких ступеней, а тем более многоступенчатых турбин, чисто реак-ивные турбины не создавались. Реактивный принцип нащел широкое применение лишь в реактивных двигателях летательных аппаратов (ракет, самолетов и др.).  [c.169]


Листовую штамповку широко применяют в различных отраслях промышленности, особенно в таких, как авто-, тракторо-, самолето-, ракето- и приборостроение, электротехническая промышленность и др.  [c.103]

Чем больше элементов имеет система, тем меньше ее надежность. Если, например, система включает 100 элементов с одинаковой надежностью Pn t) =0,99, то надежность Р (/)=0,99 0,37. Такая система, 1 онечно, не может быть признана работоспособной, так как она больше простаивает, чем работает. Это позволяет понять, почему проблема надежности стала особенно актуальной в современный период развития техники по пути создания сложных автоматических систем. Известно, что многие такие системы (автоматические линии, ракеты, самолеты, математические машины и др.) включают десятки и сотни тысяч элементов. Если в этих системах не обеспечивается достаточная надежность каждого элемента, то они становятся непригодными или неэффективными.  [c.12]

Жароирочпые стали и сплавы применяют для многих деталей котлов, газовых турбин, реактивных двигателей, ракет, атомных устройств и др., работающих при высоких температурах.  [c.285]

Области применения. Вследствие высокой удельиой прочности магниевые сплавы нашли широкое применение в авиастроении (колеса шасси, различные рычаги, корпуса приборов, фонарн н двери кабин и т. д.), ракетной технике (корпуса ракет, обтекатели, топливные н кислородные баки, и др.), электротехнике и радиотехнике (корпуса приборов, телевизоров и т. д.), в текстильной промышленности (бабины, шпульки, катушки и др.) и других отраслях народного хозяйства. Благодаря способности поглощать тепловые нейтроны н не взаимодействовать с ураном, магниевые сплавы используют для изготовления оболочек трубчатых тепловыделяющих элементов в атомных реакторах  [c.342]

При каком отношении z начальной то и конечной П1 масс ракеты, движущейся прямолинейно в пустоте и при отсутствии сил тяготения, ее механический к. п.д., определяемый 1ччк отношение кинетической энергии ракеты после выгорания топлива к затраченной энергии, имеет наибольшее значение  [c.336]

P акета перемещается в однородном поле силы тяжести по прямой с постоянным ускорением w. Эта прямая образует угол а с горизонтальной плоскостью, проведенной к поверхности Земли в точке запуска ракеты.  [c.337]


Смотреть страницы где упоминается термин Ракета : [c.49]    [c.6]    [c.154]    [c.458]    [c.286]    [c.333]    [c.334]    [c.334]    [c.335]    [c.336]    [c.337]    [c.340]    [c.340]    [c.341]    [c.125]   
Курс теоретической механики. Т.2 (1983) -- [ c.123 ]

Физические основы механики (1971) -- [ c.532 ]

Аэродинамика (2002) -- [ c.114 , c.122 , c.123 ]

Справочное руководство по небесной механике и астродинамике Изд.2 (1976) -- [ c.711 ]

Основы техники ракетного полета (1979) -- [ c.12 ]

Космическая техника (1964) -- [ c.399 ]



ПОИСК



Анализ характеристик ракеты при наличии аэродинамического сопротивления. Оптимизация программы тяги

Аналитическое исследование оптимальных движений ракеты

Аэродинамические схемы крылатых ракет

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА И ЕЕ ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ КАК ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Баллистика внутренняя ракет на твердом

Баллистика внутренняя ракет на твердом топливе

Баллистические ракеты дальнего действия на твердом топливе

Баллистические ракеты на жидком топливе

Битва за Луну Несостоявшиеся похороны, или Были ли американцы на Луне Программа Lunex. Забытые проекты программы Apollo. Лунные корабли серии Gemini Программа облета Луны 7К-Л1. Ракетно-космическая система Н1-ЛЗ. Ракета-носитель Н-1 история катастроф. Жертвы космической гонки. Полеты Зондов. Испытания лунного корабля ЛЗ. Лунная программа УР

Боевые ракеты для конверсионных программ

Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичные средства для ведения боевых

Вариационные задачи динамики точки переменной массы 2 Вариационные задачи о вертикальном подъеме ракеты в гравитационном поле и атмосфере Земли

Вариационные задачи о вертикальном подъеме ракеты. Приближенные методы решения

Вариационные задачи о вертикальном подъеме ракеты. Точные методы решения

Вариационные методы, применяемые при определении оптимальных характеристик ракеты (Б. Ф. Вебек)

Введение. Критическая точка носовой части ракеты. Горловина ракетного сопла. Усовершенствование методики расчета теплообмена. Учет влияния кинетической энергии основного течения. Выводы Глава шестая Совместный тепло- и массоперенос

Величина тяги ракеты

Вертикальное движение ракеты в однородном ноле тяжести

Вертикальное движение ракеты в однородном поле тяжести

Вертикальный подъем ракеты в пустоте при постоянной тяге

Вертикальный полет многоступенчатой ракеты непрерывного деления при минимальных значениях других параметров

Вертикальный полет многоступенчатой ракеты непрерывного деления с максимальным относительным полезным грузом

Вес двигателя ракеты

Влияние ЖРД на продольную устойчивость корпуса ракеты в полете

Влияние ветра на динамику ракеты

Влияние динамических свойств ЖРД на продольную устойчивость ракеты

Влияние момента инерции на разворот ракеты при ее установившемся движении по траектории

Влияние подвижности жидкого содержимого топливных баков на стабилизацию ракеты

Влияние упругих деформаций корпуса на стабилизацию ракеты

Внутренние силы в корпусе ракеты

Возмущенный полет баллистической ракеты

Где центр тяжести летящей ракеты

Гиростабилизаторы СНУ) Автомат стабилизации баллистических ракет

Глава , Простейшие проблемы полета ракеты (Б. Ф. Вебек)

Грузоподъемность ракеты при облетной экспедиции к Марсу

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ Основные сведения о химических ракетах (Г. С. Сейферт)

ДИНАМИКА ПОЛЕТА Летные характеристики ракеты в прямолинейном движении Саммерфилд, Г. С. Сейферт)

Дальность полета баллистической ракеты

Двигательные установки аэродинамических ракет

Двигательные установки верхней ступени баллистической ракеты

Движение ракеты

Движение ракеты вне поля сил

Движение ракеты носителя

Движение ракеты-носителя в вертикальной

Движение центра масс ракеты

Динамика жидкости в топливоподающем тракте ракеты

Динамика ракет и орбиты переходов

Дифференциальные уравнения движения баллистической ракеты

Животные в полете ракеты

Жидкие топлива ракеты

Зависимость характеристик ракеты от отношения масс, удельного импульса и тяговооруженности

Замечание о кинетической энергии ракеты

Зарубежные ракеты-носители

Зенитные ракеты с ЖРД

ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ И ГОЛОВНЫХ ЧАСЕП

Идеальная скорость многоступенчатой ракеты

Идеальная скорость одноступенчатой ракеты

Испытания ядеряых ракет летные

Исследование верхних слоев атмосферы при помощи ионосферных станций, геофизических ракет и космических станций

КОСМИЧЕСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ПРОЕКТОВ Восток», ракета-носитель

Как устроена ракета-носитель

Качество конструкции ракеты

Китайские ракеты-носители

Колебания ракет жестких с жидким

Колебания ракет жестких с жидким топливом в баках поперечные

Колебания ракет жестких с упругих е жидкостным двигателем

Космическая ракета

Коэффициенты оптимальные в многоступенчатой ракете

Коэффициенты перегрузки ракете

Крылатые корабли Америки Экспериментальный ракетоплан Х-1. Экспериментальный ракетоплан Х-2. Крылатая пассажирская ракета доктора Цзяна Сюсэня. Ракетный корабль Дорнбергера и проект Во-Mi. Система

Максимизация высоты вертикального подъема ракеты в однородном поле тяжести

Максимизация горизонтальной дальности полета ракеты в однородном поле тяжести при заданной программе расхода топлива

Межконтинентальная баллистическая ракета

Методы тепловой защиты ракетных двигателей для космических аппаратов. юб Методы тепловой защиты ЖРД для ракет-но си тел ей

Многоступенчатые ракеты и ракетно-космические системы

Многоступенчатые ракеты с параллельным соединением ступеней

Многоступенчатые ракеты с параллельным соединением ступеней (случай непрерывного деления)

Морские ракеты ГР11 им. академика В. П. Макеева

НЕУПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ АВИАЦИОННЫЕ РАКЕТЫ

На ракете из земных глубин

Наземный комплекс ракет-носителей

Некоторые сведения из теории механических колебаний корпуса ракеты

О внутренней энергии ракеты

О существенных нелинейностях при продольных автоколебаниях ракеты

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТ И ГЧ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЕ О СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТ И ГОЛОВНЫХ ЧАСТЕЙ ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ И ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Области применения ракет

Обнаружение запуска ракет

Общая вариационная задача для движения ракеты в однородном поле тяжести

Общая вариационная задача для движения ракеты в однородном поле тяжести при наличии аэродинамического сопротивления

Общая теория ракеты

Опасность радиационная в ядерных ракетах

Определение оптимальной программы тяги при вертикальном подъеме ракеты в неоднородном поле тяготения в сопротивляющейся атмосфере

Оптимальные соотношения масс в многоступенчатых ракетах

Оптимальный режим в неоднородной при вертикальном подъеме ракеты

Оптимизация активного участка траектории полета ракеты Фрид)

Оптимизация конструкции ракеты

Оптимизация многоступенчатых ракет

Орбита космических ракет

Основное уравнение движения ракеты

Основные особенности ракет с ЖРД

Основные особенности ракет с РДТТ

Основные принципы стабилизации и управления ракетой в полете

Основы устройства баллистических ракет дальнего действия и ракет-носителей

Особенности баллистических ракет, траектории их полета, конструктивные схемы

От воздушного винта к космической ракете

Отечественные ракеты-носители

Отношение импульса к весу ракеты

Отношение масс (число Циолковского) ракет

Отношение многоступенчатые ракеты

Оценка конструктивно-весового совершенства ракеты

Оценка конструктивно-весового совершенства ракеты (весовой анализ)

Парадоксы ракеты

Первые опыты конструирования ракет и летательных аппаратов с реактивными двигателями

Первые ракеты

Перевозка ракеты в сборе

Подготовка ракеты к пуску

Полет ракет в условиях атмосферы

Помпаж и самовыключение (заглохание) двигателей при пуске ракет

Понятие о методах исследования возмущенного движения ракеты

Поперечные колебания жесткой ракеты (в плоскости рысканья) с жидким топливом в баках

Поперечные колебания упругой ракеты

Поперечные нагруз. Краткие замечания к расчету на прочность силовых элементов баллистических ракет

Пороховые ракеты

Предстартовая подготовка и пуск ракеты-носителя

Применение ракет

Принцип построения математической модели движении баллистической ракеты

Принцип ракеты

Принцип составления дифференциальный уравнений движения ракеты

Проблема тяги Дальние межпланетные экспедиции и проблема тяги Межпланетные корабли с ядерными двигателями Советские ядерные двигатели. Электротермические двигатели. Звездолет с термоядерным двигателем. Фотонная ракета. К вопросу о внешних ресурсах. Солнечные паруса и парусолеты

Продольная устойчивость ракеты

Продольная устойчивость ракеты с топливоподающим трактом, содержащим сосредоточенную упругость

Продольные автоколебания корпуса ракеты

Продольные автоколебания корпуса ракеты при умеренном уровне амплитуд

Продольные автоколебания корпуса ракеты, сопровождающиеся разрывными кавитационными колебаниями

Продольные колебания упругой ракеты с жидкостным ракетным двигателем

Пуск ракеты-носителя

РАЗДЕЛ Ш МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ НАВЕДЕНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ И ГЧ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ НАВЕДЕНИЯ БРИГЧ

РАКЕТ И МЕХАНИКИ ТЕЛ ПЕРЕМЕННОЙ МАССЫ Константин Эдуардович Циолковский

РДТТ ракеты-носителя «Ариан

Развернутая форма характеристических уравнений для задачи о движении ракеты

Разрывные кавитационные колебания жидкости в топливоподающем тракте ракеты

Ракета Атлас

Ракета Восток

Ракета Гейля

Ракета Кюнцера

Ракета Мииитмен

Ракета Оберта

Ракета Огеназека

Ракета Поларис

Ракета Протон

Ракета Райнботе

Ракета Редстоун

Ракета Сатурн

Ракета Сатурн 1», «Сатурн

Ракета Титан», «Титан-11, -III

Ракета баллистическая

Ракета бесстабилизаторная

Ракета в свободном пространстве

Ракета геофизическая

Ракета для полета на Луну

Ракета жидкостная одноступенчатая

Ракета зондирующая

Ракета иа твердом топливе

Ракета идеальная

Ракета источником энергии

Ракета метеорологическая

Ракета одноступенчатая

Ракета параллельное соединение ступеней

Ракета режет земную твердь

Ракета с разделенными рабочим телом

Ракета с разделенными рабочим телом и источником энергии

Ракета с ядерным двигателем

Ракета составная

Ракета ступень ракеты

Ракета субракета

Ракета трехступенчатая

Ракета фотонная

Ракета химическая

Ракета этапы спуска

Ракета-носитель

Ракета-носитель Ангара

Ракета-носитель Ариан

Ракета-носитель Днепр

Ракета-носитель Космос

Ракета-носитель Протон

Ракета-носитель Рикша

Ракета-носитель Сатурн

Ракета-носитель Союз

Ракета-носитель Стрела

Ракета-носитель Штиль

Ракета-носитель Энергия

Ракета-носитель Энергия-М (проект)

Ракета-носитель Энергия. Первый и последний полет Бурана Причины закрытия программы Буран

Ракета-носитель легкого класса Рокот

Ракета-носитель, управление

Ракета-носитель. Обшие сведения

Ракеты Глава У История ракеты

Ракеты дальнего действия

Ракеты для исследования высоких слоев атмосферы

Ракеты жидкостные

Ракеты и другие реактивные двигатели, использующие ядерную энергию (с обзором использования пористых материалов в котле) (Цзянъ Шенъ-сю)

Ракеты многозарядные

Ракеты многоступенчатые

Ракеты пороховые медленно горящие

Ракеты твердотопливные

Ракеты-носители 11СКБ - Прогресс

Ракеты-носители 11иклон-2 и 11иклон

Ракеты-носители Атлас

Ракеты-носители ГКБ ЮЖНОЕ имени М. К. Янгеля (СССР - Украина)

Ракеты-носители Дельта

Ракеты-носители Европейского космического агентства

Ракеты-носители Зенит

Ракеты-носители Конестога

Ракеты-носители Космос-2, Космос

Ракеты-носители Таурус

Ракеты-носители Титан

Ракеты-носители для коммерческой деятельности

Ракеты-носители и космодромы Китая

Ракеты-носители семейства Старт

Распределение масс по ступеням ракеты без учета гравитационных потерь

Распределение массы ракеты по ступеня

Результаты пусков отечественных ракет-носителей

Релятивистское уравнение ракеты

Российские ракеты-носители - ближайшая перспектива Кузнецов (РКА)

США - ракеты-носители, многоразовые транспортные космические системы, космодромы

Сверхзвуковые скорости полета ракет

Силы и моменты, действующие на ракету

Силы и моменты, действующие на ракету в полете

Силы, действующие на ракету

Система основных сил и уравнения движения баллистических раКоординаты, определяющие положение ракеты в пространстве

Системы управления космических ракет-носителей Трунов, С. М. Вязов (ГУП НП1Л АП им. академика Н. А. Пилюгина)

Скорость ракеты

Скорость ракеты в конце активного участка и дальность полета

Скорость ракеты идеальная

Скорость характеристическая (идеальная) ракеты

Состав боевого оснащения баллистических ракет

Стабилизация изгибающейся ракеты

Стабилизация ракет в полете

Стеклопластики и контроль качеств ракеты «Атлас

Стратосферная ракета с постоянной тягой

Структура ракеты

Ступень ракеты

Схема вкладная трехступенчатой ракеты

Схема двигателя зенитной неуправляемой ракеты Тайфун

Схема двигателя ракеты

Схема двигателя ракеты Вассерфаль

Схема двигателя ракеты Шмегтерлинг

Схема отделения боковых блоков ракеты

Схема твердотопливной ракеты силовая

Схемы двигателей зенитных ракет

Твердотопливные двигатели для последних ступеней ракет-носителей

Твердотопливные ускорители ракеты-носителя Ариан

Текущее приведенное качество ракеты

Тело переменной массы. Движение ракеты

Тема 10. Ракета. Модели ракет

Теория полета ракет

Технические средства сборки ракеты-носителя

Траектории ракеты участок активный

Траектории ракеты участок активный пассивный

Траектории ракеты-носителя спутника

Траектория баллистических ракет

Траектория баллистической ракеты и определение дальности

Траектория баллистической ракеты и принципы выбора проектных параметров

Транспортировка ракеты

Трехступенчатая ракета-носитель Восток

Трехступенчатая ракета-носитель Восход

Трехступенчатая ракета-носитель Союз

Турбонасосный агрегат двигателя ракеты

Тяга и полезная мощность ракеты

Тяга ракеты

УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА

УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА Р-27АЭ

УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА Р-27РЭ

УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА Р-27ТЭ

УПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ КЛАССА ВОЗДУХ-ВОЗДУХ

УПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ КЛАССА ВОЗДУХ—ПОВЕРХНОСТЬ

Управление дальностью полета баллистической ракеты

Управление космической ракетой

Управление полетом ракет

Уравнение движения ракеты

Уравнение движения ракеты (формула Циолковского)

Уравнение движения ракеты с учетом вращения Земли

Уравнение для базиса-вектора на участке максимальной тяги при движении ракеты в ньютоновском поле тяготения

Уравнение для базиса-вектора на участке нулевой тяги при движении ракеты в ньютоновском поле тяготения

Уравнение для базиса-вектора на участке промежуточной тяги при движении ракеты в ньютоновском поле тяготения

Уравнения движения центра масс одноступенчатой ракеты

Уравнения характеристические движения ракеты

Ускорители ракеты-носителя Титан

Условия выведения ракеты

Установка ракеты в вертикальное положени

Устойчивость и управляемость ракет

Формула Циолковского . Вертикальный подъем ракеты в однородном поле тяжести

Формула Циолковского для многоступенчатой ракеты

Фотонная ракета — средство осуществления межзвездных полеОбобщенная формула Циолковского

Функции командно-измерительного комплекса при пуске ракеты-носителя

Характеристики одноступенчатых ракет

Центровка ракеты

Ч А С Т Ь III РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ Особенности расчета конструкций ракет на прочность

Четырехступенчатая ракета-носитель Молния

Электрическая ракета

Японские ракеты-носители

Японские ракеты-носители, космодромы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте