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第323章 简易模型火箭卫星空间探测器(第5页)

严禁尝试轨道级射:私人火箭无法达到第一宇宙度(ks)。

轨道计算&流体力学极简实践指南:

(附低成本验证方法,适合动手党)

一、轨道计算(以立方星为例)

核心公式查

环绕度:v=√gr

(g=万有引力常数,=地球质量,r=轨道半径)

近地轨道(leo,ook):v≈ks

个人不可行:需要火箭提供Δv>ks(家用化学燃料无法实现)。

低成本验证方案

替代实验:用水火箭+追踪器模拟微重力段:

水火箭射至oo高度→抛物线轨迹段(约秒微重力)→测试传感器数据。

工具:openrocket仿真软件(预测弹道)。

学习资源

软件:

kerbaspaceprogra(游戏学轨道力学)

orekit(开源航天库,pythonjava可用)

书籍:《fundantasofastrodynaics》(bate&ueer)

二、流体力学(气动热控设计)

探测器气动问题

关键挑战:

再入加热(仅限返回式探测器,表面温度可达oooc+)。

个人不可行:需碳纤维隔热层+主动冷却(nasa用烧蚀材料)。

低成本实验

风洞替代方案:

电风扇+烟雾笔:观察探测器模型(d打印)气流分离。

高摄影:用手机拍下落体(如乒乓球)的尾流涡旋。

热控测试:

将电路板放入烤箱(oc)→贴导热硅胶+铝箔测试散热。

核心公式

雷诺数:re=pvlμ(判断气流层流湍流)

热传导:q=kaΔtd(k=材料导热系数)

工具推荐

仿真:

su(开源cfd软件,需高性能电脑)

ansysstudent(免费版支持小模型)

教材:《aerodynaetgstudents》(houghton)

三、关键结论

轨道计算→只能模拟,无法自制入轨设备(需火箭)。

流体力学→重点学习气动外形和热管理,用简化实验验证。

下一步建议:

若想深入轨道力学,用orekit模拟卫星变轨。

若研究流体,从无人机设计切入(更贴近实际应用)。

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