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Description
不管是传统的“一箭一星”,还是现在的“一箭多星”,把卫星送上天,一直都离不开大型的运载火箭。而无论是液体火箭,还是固体火箭,它们的实际有效载荷其实都很小。一枚火箭的大部分质量都被推进剂占据了。那有没有一种方式,这种方式除了卫星以外,不用带很多乱七八糟的其他东西。也就是说,把卫星送入轨道不用依靠庞大的火箭,而是通过其他的方式,比如说……扔上去?
Comments
这绝对是一次精心包装的商业诈骗。卫星跟火箭要承受强大的加速度,你可以想象这对设计制造有多困难。 不同于火箭逐步加速,这种方式 一开始就达到极高速度的方式,对于低海拔致密的大气层来说,产生的空气阻力也是极高的。别的都不考虑,光这两者相加 就已经是非常巨大的难题了。也许它最终能克服重重障碍成功发射出大气层,但是它花费的成本还有 商业价值吗?这都是未知数。当然我们应该鼓励这种尝试,而事实上我们看到的是,这家公司无视这些疑问以及风险,在宣传上精心包装,它们的工作环境,实验现场,都进行了精心的包装,搞很多华而不实的东西,进行很多无用的装饰。所以我十分确信,这又是一次精心策划的商业欺骗。利用人们对科学的盲目热情骗取投资。
♥ 1377 ↩ 229
十万年前,烧开水,扔石头。 十万年后,烧开水,扔石头。。。
♥ 664 ↩ 33
我的评价是,离心机发射火箭是纯纯的鬼扯。理由很长,请耐心观看。 我的批评主要来自两个角度:过载、材料强度: 1、过载问题 首先明确一下,10000G并不是什么瓶颈的指标——如今的化学火炮加速度动辄3万G,照样能发展制导炮弹。 但问题在于:“这样做值得吗?” 让我们拿电磁炮对比一下。假设一台电磁炮能以相同的过载,提供与离心机相当的动能,那么它所需的尺寸将会是:x=v²/2a =R/2。 过载层面,离心机的指标比电磁发射系统还难看:同样的加速度和速度增量,电磁炮的尺寸可以远远小于离心机——同尺寸的电磁发射系统可以提供更小的过载。同样一笔钱打给马院士,多半能实现一个离心机路线编都编不出来的指标[捂脸] 2、材料问题 让我们先了解一下困扰太空电梯的难题:每一节钢索都必须承担下方所有钢索的质量总和,使得电梯钢索的承力指数级增长。用公式表达就是: 微分:dF/F = dω/ (Rm/ρ) 积分:ln(F/F0)=ω/ (Rm/ρ) 其中,F0是材料末端的载荷承力,ω是需要达到的能量密度,而Rm是承力材料的拉伸强度——单位是Pa,ρ是材料的密度。 (熟悉齐奥尔科夫斯基公式的,看到“ln”就应该噔噔咚了) 离心机会面临和太空电梯一样的材料问题吗?答:不但会,而且连公式都一模一样。 唯二的区别在于: 1、太空电梯的F0等于mg0(地球加速度),而离心机的F0=mg(过载); 2、太空电梯必须从同步轨道往下建造,此时的ω是个定值;而离心机可以稍微“猴”一点。 材料层面,离心机让备受诟病的太空电梯宣判了死刑:如果材料强度与货运指标相同,离心机悬臂的截面积,会比太空电梯还要粗若干万倍——取决于过载是多少万。而离心机唯一的出路就是“猴”,和速度更低更廉价的制导炮弹、弹道导弹做竞争——而且多半卷不过。 总结: 过载层面,离心机让过载难看的电磁发射系统宣判了死刑; 材料层面,离心机让受困于材料的太空电梯宣判了死刑。 可真是一个集万众之短的优秀方案啊[捂脸]
♥ 630 ↩ 58
支持高达每天几十次的发射频率?哪里有这么多高达给你发射
♥ 464 ↩ 11
设备受到的g值太大了,精密设备受不了这种加速度吧
♥ 390 ↩ 37
其实这个发射方式适合月球或者火星这种没有大气层或者是稀薄大气层的星球,到时候外星挖矿就可以用这种方式把资源弹射入轨[吃瓜]
♥ 388 ↩ 31
这个项目包含几个互相制约的困难点: 1. 地球的第一宇宙速度为7.9km/s,而音速只有0.34km/s,也就是23倍的因素。所以快个几倍音速其实对节约燃料贡献不大,想要节省燃料那初速度就要接近第一宇宙速度。而现在宣称的测试版初速度只有2.2km/s。 2. 载荷的承受的加速度正比于初速度的平方,反比于转臂半径。火箭虽然看起来加速度很大,但是极限加速度只也会到10g的量级,这还一般在分离时质量突然改变所致。这个投射器中以接近第一宇宙速度(以5km/s为例)的初速,控制旋转中离心力所产生的加速度达到1000g(放宽一百倍吧),也需要转臂半径达到惊人的25km。 3. 空气阻力正比与空气密度和速度的平方,也就是说在大气最稠密,速度最大的时候,空气阻力导致的加速度也最大。从超音速飞机的数值来看在海平面1.x马赫超音速时空气阻力产生的加速度大概在1g的量级。如果以接近第一宇宙速度(以5km/s为例)的初速,就需要承受200g量级的后向加速度。 所以这个东西,真的不靠谱。哪怕是作为军事用途,也更可能是一个巨大的靶子。
♥ 343 ↩ 32
宇航员: “训练发射一步完成是吧?!”
♥ 220 ↩ 23
这个方案有两个难题,一个是材料学,只有能建的足够大,才有可能把g值降来下,不然没多少卫星能吃得消这么甩。第二个难题是空气摩擦,想想再入大气时候那么稀薄的空气在高速下都能把石头气化,这个在低层大气里面的发热和阻力简直不敢想。我觉得这个方案比较适合在低重力没大气的环境下建造,比如在月球上整一个,外壳都不用只要一个旋转臂和动力装置就行了,这样平时可以甩点碎石头回地球搞科研,战时可以甩几块大的石头给帝国主义看流星[歪嘴]
♥ 139 ↩ 7
我记得中国有个骨灰上天项目吧,他俩可以合作一下
♥ 93 ↩ 2
这个还挺有想法的,美帝的创业公司还是牛啊
♥ 86 ↩ 31
挖个竖井,井盖上放卫星,用核爆崩上天[doge]
♥ 79 ↩ 6
2万到10万公里?还亚轨道??[笑哭][笑哭][笑哭][doge]
♥ 75 ↩ 8
科学家:你好我的这个发明可以用来搞科学 美国:哦 科学家:你好我的这个发明还可以用来搞军事 美国:来人 看茶!里面请!
♥ 60 ↩ 5
看了一下FAQ,主要是以下几个问题的解答: 1、卫星咋应对高G?现在都已经有炮射无人机了,还怕啥?未来是可能出现能够应对高G环境的卫星的; 2、发射时空气墙的问题咋解决?60年代的研究就说了,大型火箭可以以6G的速度从太空返回地球,空气墙不是问题;气动加热的问题咋整?我们做了这方面的设计,而且气动加热的问题比现在行业内的其他高速飞行器要小,不是什么大事; 3、凭啥觉得这么搞能成?因为碳纤维和电子技术的进步,让我们觉得有搞头; 4、能把火箭扔多快?大概5000英里/小时,我们已经试过了,都超6倍音速了; 5、能丢啥卫星上去?目前第一代是200公斤,将来的再说; 6、发射时候的音爆咋整?放心吧,不比传统火箭声音大,联邦航空管理局认证的; 7、你们的基地在哪里啊?亚轨道在新墨西哥的美国太空港,轨道的还没定呢,快了,应该在美国沿海地区。
♥ 53 ↩ 5
感觉挺离谱的 众所周知现代人类科学最大的阻碍是材料学的发展 正常航天的材料可靠性都需要有更大的突破才能实现设想中的项目 这种比传统火箭更粗糙的“力大砖飞”在我看来简直像个笑话
♥ 45 ↩ 10
两万到十万米吧,十万公里的话都快到月球轨道了
♥ 44 ↩ 2
我有一个想法,把卫星固定在伸缩圆珠笔的笔尖上,然后尾部朝向地面,按下去再松手,圆珠笔回弹带着卫星射入太空,抛开问题不谈,这个方案没有问题!
♥ 43 ↩ 2
我觉得可以用电磁轨道炮,比离心机靠谱
♥ 40 ↩ 15