Science Prime
@Science_Prime
موشکهای ضد کشتی به دلیل نوع عملکرد یکی از جالبترین موشکها هستند. جالبترین مورد در این موشکهای دریایی"اسکیمینگ" است که البته در نوع خود یک چالش فنی بزرگ است.
اسکیمینگ چیست و چرا ؟
اسکیمینگ یعنی پرواز در نزدیکترین فاصله ممکن به سطح دریا؛ چراییِ آن هم به 2 دلیل زیر است چون بقاپذیری موشکها را افزایش می دهد:
1-تشخیص این موشکها برای کشتیها به دلیل دیر ظاهر شدن به علت گِردی زمین و همچنین اعوجاج رادار در دریا دشوارتر است.
2-پس از شناسایی، دفاع از خود برای کشتیها بدلیل سطح ظاهری یا سطح در معرض کوچک این موشکها هم بسیار دشوار است.
عملکرد این موشکها چگونه است؟
اسکیمینگ فقط به این معنی نیست که موشک در ارتفاع کم پرواز کند. موشکهای دریایی در واقع یک ارتفاعسنج رادیویی دارند که به طور مداوم موقعیت z موشک را نسبت به سطح دریا اندازهگیری میکند و این موقعیت را از طریق یک چرخۀ هدایت و کنترل، کنترل میکند.
این سیستم دو مشکل هم دارد:
1-احتمال اصابت با آب افزایش مییابد
2-پاشش آب کارایی جستجوگر را کاهش میدهد
اما ارتفاع پرواز خوب چقدر است؟ و چگونه میتوان با شرایط دریا کنار آمد؟
موشک به تنهایی قادر است وضعیت دریا را ارزیابی کند. با اندازه گیری طول موج دریا و ارتفاع قله به قله، وضعیت دریا را تخمین میزند و ارتفاع پرواز را در بهترین حالت بین پنهانکاری و احتمال شکست استنتاج می کند.این موشکها معمولاً در حدود 5 متر بالاتر از سطح دریا در یک دریای آرام و حدود 20 متر بالاتر از سطح دریا در یک دریای مواج پرواز میکنند.
@Science_Prime
اسکیمینگ چیست و چرا ؟
اسکیمینگ یعنی پرواز در نزدیکترین فاصله ممکن به سطح دریا؛ چراییِ آن هم به 2 دلیل زیر است چون بقاپذیری موشکها را افزایش می دهد:
1-تشخیص این موشکها برای کشتیها به دلیل دیر ظاهر شدن به علت گِردی زمین و همچنین اعوجاج رادار در دریا دشوارتر است.
2-پس از شناسایی، دفاع از خود برای کشتیها بدلیل سطح ظاهری یا سطح در معرض کوچک این موشکها هم بسیار دشوار است.
عملکرد این موشکها چگونه است؟
اسکیمینگ فقط به این معنی نیست که موشک در ارتفاع کم پرواز کند. موشکهای دریایی در واقع یک ارتفاعسنج رادیویی دارند که به طور مداوم موقعیت z موشک را نسبت به سطح دریا اندازهگیری میکند و این موقعیت را از طریق یک چرخۀ هدایت و کنترل، کنترل میکند.
این سیستم دو مشکل هم دارد:
1-احتمال اصابت با آب افزایش مییابد
2-پاشش آب کارایی جستجوگر را کاهش میدهد
اما ارتفاع پرواز خوب چقدر است؟ و چگونه میتوان با شرایط دریا کنار آمد؟
موشک به تنهایی قادر است وضعیت دریا را ارزیابی کند. با اندازه گیری طول موج دریا و ارتفاع قله به قله، وضعیت دریا را تخمین میزند و ارتفاع پرواز را در بهترین حالت بین پنهانکاری و احتمال شکست استنتاج می کند.این موشکها معمولاً در حدود 5 متر بالاتر از سطح دریا در یک دریای آرام و حدود 20 متر بالاتر از سطح دریا در یک دریای مواج پرواز میکنند.
@Science_Prime
👌5
fizik-baraye-hame.pdf
18.5 MB
کتاب «فیزیک برای همه» اثر لاندائو
فیزیکدان نامدار اهل شوروی
در این کتاب سعی شده با نوشتاری روان، مباحث فیزیک برای مخاطب شرح داده شود.
@Science_Prime
فیزیکدان نامدار اهل شوروی
در این کتاب سعی شده با نوشتاری روان، مباحث فیزیک برای مخاطب شرح داده شود.
@Science_Prime
👌1
Science Prime
@Science_Prime
مدتی قبل ناسا یک نازل از جنس آلومینیوم با چاپ سه بعدی و فرآیند رسوب انرژی لیزر ساخته و آزمایش کرده است؛ در مقایسه با سایر فلزات، آلومینیوم چگالی کمتری دارد و اجازه میدهد تا اجزای با استحکام بالا و سبک برای کاربردهای پروازهای فضایی عمیق با محمولههای سنگینتر ساخته شوند. این نازل که از آلیاژ آلومینیوم 6061-RAM2 ساخته شده است، شیب دمایی زیادی را تجربه کرده است؛ با نزدیک شدن گازهای داغ به دمای بیش از 3300 درجه و احتراق، یخ در قسمت بیرونی نازل موتور تشکیل شده است. اما به دلیل تحمل کم آن در برابر گرمای شدید و تمایل به ترک خوردن در حین جوشکاری، آلومینیوم معمولاً برای ساخت قطعات موتور موشک استفاده نمیشود. در فرآیند رسوب انرژی هدایت شده با لیزر (LP-DED)، یک حوضچه مذاب با استفاده از لیزر ایجاد میشود و پودر به حوضچه مذاب دمیده میشود تا مواد لایه به لایه رسوب کند. با روشهای تولید مرسوم، یک نازل ممکن است به هزار قطعه متصل به هم نیاز داشته باشد. این نازل به صورت یک تکه ساخته شده است که به اتصالات بسیار کمتری نیاز دارد و زمان ساخت را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد. اهداف ماه به مریخ ناسا به توانایی ارسال محمولههای بیشتر به مقاصد اعماق فضا نیاز دارد و آلیاژ جدید میتواند نقش مهمی در این امر ایفا کند.
@Science_Prime
@Science_Prime
👍3🔥1
Science Prime
@Science_Prime
در پرواز مفهومی با عنوان Sound barrier یا دیوار صوتی وجود دارد که از آن بعنوان مانع یاد میشود و عبور از آن با چالش همراه است. اما علت وجود این مانع در هوا برای رسیدن به پرواز مافوق صوت چیست؟
دیوار صوتی مانعی در هوا است که از هوای متراکم شده، از امواج صوتی که هواپیما ساطع میکند اما نمیتواند از آن دور شود، تشکیل شده است. وقتی سرعت هواپیما به سرعت صوت (1 ماخ یا 1225 کیلومتر در ساعت در سطح دریا) نزدیک میشود، اتفاقات عجیبی شروع میشود. اول، هواپیما شروع به تکان و لرزش شدید میکند. به این دلیل که روی امواج صوتی که فقط اندکی سریعتر از خود هواپیما است گیر میکند. دوم، هواپیما ممکن است دچار افت ارتفاع شده و دماغه آن بشدت به پایین متمایل شود، که در صورت نزدیکی به زمین میتواند مرگبار باشد. این حالت "mach tuck" است و به علت تراکم پذیری اتفاق میافتد؛ تنها راه خروج کاهش سرعت است تا جریان دوباره به بال برگردد و برآ دوباره از سر گرفته شود. سوم، مصرف سوخت به طور تصاعدی افزایش مییابد به این علت که هواپیما اکنون در هوای بسیار متراکمتر پرواز میکند و درگ نیز به طور تصاعدی افزایش مییابد. برای فراتر رفتن از سرعت صوت، به هندسه خاصی در طراحی هواپیما نیاز است که مهم ترین مورد بالها هستند. بیش از 1 ماخ، تمام برآها توسط زاویه حمله ایجاد میشوند و تقریباً هیچ کدام از اصل و مشخصات بال برنولی ایجاد نمیشوند. بنابراین بالها باید نازک و لبه جلویی آنها تیز باشد. بدنه هواپیما هم باید باریک باشد. به همین دلیل است که هواپیمای مسافربری سوپرسونیک به دلیل ظرفیت کم مسافر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. تجاوز از سرعت صوت نیاز به انرژی فوقالعادهای دارد. علت آن هم گرادیان فشار و موج شوک است. از اینرو هیچ هواپیمای سوپرسونیک غیرنظامی وجود ندارد. دیوار صوتی در هوا دقیقاً همان پدیده سرعت جابجایی در آب با همان معادلات و مفاهیم مشابه است با این تفاوت که آب یک سیال تراکمناپذیر است در حالی که هوا قابل تراکم است.
@Science_Prime
دیوار صوتی مانعی در هوا است که از هوای متراکم شده، از امواج صوتی که هواپیما ساطع میکند اما نمیتواند از آن دور شود، تشکیل شده است. وقتی سرعت هواپیما به سرعت صوت (1 ماخ یا 1225 کیلومتر در ساعت در سطح دریا) نزدیک میشود، اتفاقات عجیبی شروع میشود. اول، هواپیما شروع به تکان و لرزش شدید میکند. به این دلیل که روی امواج صوتی که فقط اندکی سریعتر از خود هواپیما است گیر میکند. دوم، هواپیما ممکن است دچار افت ارتفاع شده و دماغه آن بشدت به پایین متمایل شود، که در صورت نزدیکی به زمین میتواند مرگبار باشد. این حالت "mach tuck" است و به علت تراکم پذیری اتفاق میافتد؛ تنها راه خروج کاهش سرعت است تا جریان دوباره به بال برگردد و برآ دوباره از سر گرفته شود. سوم، مصرف سوخت به طور تصاعدی افزایش مییابد به این علت که هواپیما اکنون در هوای بسیار متراکمتر پرواز میکند و درگ نیز به طور تصاعدی افزایش مییابد. برای فراتر رفتن از سرعت صوت، به هندسه خاصی در طراحی هواپیما نیاز است که مهم ترین مورد بالها هستند. بیش از 1 ماخ، تمام برآها توسط زاویه حمله ایجاد میشوند و تقریباً هیچ کدام از اصل و مشخصات بال برنولی ایجاد نمیشوند. بنابراین بالها باید نازک و لبه جلویی آنها تیز باشد. بدنه هواپیما هم باید باریک باشد. به همین دلیل است که هواپیمای مسافربری سوپرسونیک به دلیل ظرفیت کم مسافر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. تجاوز از سرعت صوت نیاز به انرژی فوقالعادهای دارد. علت آن هم گرادیان فشار و موج شوک است. از اینرو هیچ هواپیمای سوپرسونیک غیرنظامی وجود ندارد. دیوار صوتی در هوا دقیقاً همان پدیده سرعت جابجایی در آب با همان معادلات و مفاهیم مشابه است با این تفاوت که آب یک سیال تراکمناپذیر است در حالی که هوا قابل تراکم است.
@Science_Prime
👍3🤯1
رادارها عموماً بر اساس مفهوم nutation اهداف را ردگیری میکنند که به طور کلی به معنی حرکت ردگیری در اطراف مرکز ردگیری است. این موضوع تقریباً در رادارهای پیشرفتۀ آرایه فازی هم در نتیجه پایانی همینگونه است ولی روش متفاوت است. این کار قبلاً با چرخاندن دیسک گیرنده در اطراف یک مرکز بود، اما اکنون به صورت الکترونیکی بدون استفاده از دیسک چرخان انجام میشود. این ویژگی در IR و رادار بسیار شبیه به یکدیگر است. هنگامی که هدف در مرکز اسکوپ قرار دارد، در معرض ردگیری است، اگر از مرکز حرکت کند، افزایش سیگنال در جهتی که در حال حرکت است سیگنالی تولید میکند که مرکز هدف را در آن جهت حرکت میدهد.
در تصویر سوم میبینیم که بازگشت قویتر رادار به سمت راست، جستجوگر را به سمت راست هدایت میکند.
@Science_Prime
در تصویر سوم میبینیم که بازگشت قویتر رادار به سمت راست، جستجوگر را به سمت راست هدایت میکند.
@Science_Prime
🔥4