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你得反三俗
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那个水火箭的比冲只有两位数,但是推力可观,大气层内用用不成问题,所以竞争对象显然是空射方案。
这玩意儿的工作原理相当于是超临界(如果温度和压力有这么高的话)电暖壶,靠电池电力加热工质水产生高压蒸汽,经拉伐尔喷管减压加速产生推力。
然后,关键的来了:由于一级火箭工作时间不长,属于最先发射最先回收的部分,因此完全可以在准备发射阶段用地面电源加热火箭内部的工质水,也就是说,整个火箭的一级几乎成了一个可以使用地面电源的“电推”,燃料成本直接忽略不计!
这样电池仅仅需要在火箭发射后维持工质水的温度,因此能量密度变得非常不重要,甚至于镍氢电池都足以应付这种工况,这就太便宜了。
由于水的临界温度也不高,不到400度,属于金属工作的正常温度,压力也就刚过22MPa,没有氢脆氧化腐蚀之类的奇奇怪怪的问题,所以对阀门材料和性能要求低太多了,更不需要涡轮泵一类的东西,除非水罐是常压罐,另设加热室来烧热水,但这样无法实现简单粗暴的地面供电。
综上所述,这个一级火箭的组成部分极其简单:耐压水罐,少量电池,电阻丝,温控电路(这部分也极其简单,因为电阻丝发热没必要稳压什么的,只靠通断电控温就完事儿),耐压阀门,两自由度摆动喷嘴及伺服机构,可见这东西的成本有多低,不回收都不亏,何况它还能回收,等于说用户掏点儿水钱和电钱就完事儿了。
如果ARCA的一级可以做到回收实验成功,可想而知光这一个一级火箭会卖得有多好,以后bfr的猛禽都可以只专注芯级和上面级了,一级助推直接买买买
2019年09月21日 18点09分
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那个水火箭的比冲只有两位数,但是推力可观,大气层内用用不成问题,所以竞争对象显然是空射方案。
这玩意儿的工作原理相当于是超临界(如果温度和压力有这么高的话)电暖壶,靠电池电力加热工质水产生高压蒸汽,经拉伐尔喷管减压加速产生推力。
然后,关键的来了:由于一级火箭工作时间不长,属于最先发射最先回收的部分,因此完全可以在准备发射阶段用地面电源加热火箭内部的工质水,也就是说,整个火箭的一级几乎成了一个可以使用地面电源的“电推”,燃料成本直接忽略不计!
这样电池仅仅需要在火箭发射后维持工质水的温度,因此能量密度变得非常不重要,甚至于镍氢电池都足以应付这种工况,这就太便宜了。
由于水的临界温度也不高,不到400度,属于金属工作的正常温度,压力也就刚过22MPa,没有氢脆氧化腐蚀之类的奇奇怪怪的问题,所以对阀门材料和性能要求低太多了,更不需要涡轮泵一类的东西,除非水罐是常压罐,另设加热室来烧热水,但这样无法实现简单粗暴的地面供电。
综上所述,这个一级火箭的组成部分极其简单:耐压水罐,少量电池,电阻丝,温控电路(这部分也极其简单,因为电阻丝发热没必要稳压什么的,只靠通断电控温就完事儿),耐压阀门,两自由度摆动喷嘴及伺服机构,可见这东西的成本有多低,不回收都不亏,何况它还能回收,等于说用户掏点儿水钱和电钱就完事儿了。
如果ARCA的一级可以做到回收实验成功,可想而知光这一个一级火箭会卖得有多好,以后bfr的猛禽都可以只专注芯级和上面级了,一级助推直接买买买