🔥7👍1🤔1😢1🙈1
Forwarded from Лаборатория ППШ
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Показываем новые кадры работы нашего оборудования на Черноморском побережье, которые вы могли уже видеть уже на телевидении и в соцсетях. На ваших экранах – боевая работа мобильной огневой группы Черноморского флота, оснащенной системой обнаружения и поражения БПЛА «Катран» и тепловизионными прицельными комплексами «Кречет» – передовыми разработками Лаборатории ППШ.
Приятного просмотра!
@labppsh
Приятного просмотра!
@labppsh
2👍466🔥148 19 15🙈10🤔7👎5👏5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Распечатанная на 3д принтере крылатая ракета для внутридомовых разборок.
Графики возвращаются. На левом берегу Киева без света остались районы ДВРЗ, Рембазы и Осокорков.
Тем временем, в Крыму перестали выключать даже уличное освещение, а в домах не выключали уже недели три.
Бензин тоже появляется в свободной продаже, хоть и пока дорогой. 220-250р за 95+.
В общем, принуждение России обернулось второй теоремой Тарана.
Хотя всё могло и не начаться, если бы чебурашки не проспали и укрыли бы объекты заранее. Но таков путь...
Тем временем, в Крыму перестали выключать даже уличное освещение, а в домах не выключали уже недели три.
Бензин тоже появляется в свободной продаже, хоть и пока дорогой. 220-250р за 95+.
В общем, принуждение России обернулось второй теоремой Тарана.
Хотя всё могло и не начаться, если бы чебурашки не проспали и укрыли бы объекты заранее. Но таков путь...
Forwarded from Lunatic Asylum
NASA: The Effect of Magnetohydrodynamic (MHD) Energy Bypass on Specific Thrust for a Supersonic Turbojet Engine
Работа рассматривает необычную схему сверхзвукового турбореактивного двигателя с магнитогидродинамическим энергетическим байпасом. Идея в том, чтобы часть энергии входящего воздушного потока отбирать перед двигателем с помощью магнитного поля, превращать её в электрическую, а затем возвращать ниже по тракту — например, дополнительно разгоняя поток перед соплом.
Для этого воздух сначала слабо ионизируют, чтобы он мог взаимодействовать с магнитным полем. Затем МГД-генератор немного тормозит поток и отбирает часть его энергии. После камеры сгорания и турбины эта энергия может использоваться МГД-ускорителем, который электромагнитной силой разгоняет газ и увеличивает тягу. В результате энергия не просто теряется при торможении набегающего потока, а переносится из передней части двигателя в заднюю.
Главный смысл такой схемы — не только рост тяги. На больших скоростях входящий воздух становится слишком горячим для обычной турбомашины. Если часть его энергии заранее отобрать, можно снизить нагрузку на компрессор и турбину и потенциально расширить диапазон работы обычного турбореактивного двигателя в сторону гиперзвуковых скоростей. Магнитное поле также позволяет управлять потоком без сложной механической изменяемой геометрии воздухозаборника.
В расчёте использовался двигатель класса Allison J-102 с расходом воздуха около 28 кг/с. Рассматривались разные температуры цикла, длина МГД-генератора, электропроводность газа и магнитные поля. Модель была упрощённой, одномерной, поэтому речь идёт о проверке самой физической идеи, а не о расчёте готового двигателя.
На скоростях ниже примерно M=2 заметного выигрыша от МГД-системы почти нет. Наиболее интересная область начинается примерно от M=2 до M=3,5. Здесь магнитное поле в несколько тесла может заметно увеличить удельную тягу. В одном из режимов при M=3,5 расчёт дал прирост до 420 Н/(кг/с), что при выбранном расходе воздуха соответствует примерно 11,8 кН дополнительной тяги.
Ещё один эффект — расширение диапазона скоростей. При более высокой допустимой температуре двигателя расчётная рабочая область постепенно сдвигается от примерно M=5 до M=6–7. То есть МГД-байпас потенциально позволяет турбореактивному двигателю сохранять работоспособность там, где обычная схема уже сталкивается с серьёзными температурными ограничениями.
При этом система не создаёт дополнительную энергию. Она перераспределяет уже имеющуюся энергию воздушного потока. Чем больше энергии отбирается во входной части, тем дальше можно сдвинуть рабочий диапазон двигателя, но максимальная тяга при этом не обязательно растёт. Поэтому задача состоит в поиске компромисса между дополнительной тягой, охлаждением входящего потока и расширением диапазона скоростей.
Расчёты показывают, что такой подход теоретически может быть полезен для полёта примерно на M=2–3,5 и потенциально расширить работу турбореактивной схемы до M=7. Основные практические проблемы — получение достаточно проводящей плазмы, создание сильного магнитного поля, эффективное преобразование энергии и согласование всех частей двигателя. Для реальной системы особенно желательно снизить требуемое магнитное поле до порядка 1–2 Тл.
Работа рассматривает необычную схему сверхзвукового турбореактивного двигателя с магнитогидродинамическим энергетическим байпасом. Идея в том, чтобы часть энергии входящего воздушного потока отбирать перед двигателем с помощью магнитного поля, превращать её в электрическую, а затем возвращать ниже по тракту — например, дополнительно разгоняя поток перед соплом.
Для этого воздух сначала слабо ионизируют, чтобы он мог взаимодействовать с магнитным полем. Затем МГД-генератор немного тормозит поток и отбирает часть его энергии. После камеры сгорания и турбины эта энергия может использоваться МГД-ускорителем, который электромагнитной силой разгоняет газ и увеличивает тягу. В результате энергия не просто теряется при торможении набегающего потока, а переносится из передней части двигателя в заднюю.
Главный смысл такой схемы — не только рост тяги. На больших скоростях входящий воздух становится слишком горячим для обычной турбомашины. Если часть его энергии заранее отобрать, можно снизить нагрузку на компрессор и турбину и потенциально расширить диапазон работы обычного турбореактивного двигателя в сторону гиперзвуковых скоростей. Магнитное поле также позволяет управлять потоком без сложной механической изменяемой геометрии воздухозаборника.
В расчёте использовался двигатель класса Allison J-102 с расходом воздуха около 28 кг/с. Рассматривались разные температуры цикла, длина МГД-генератора, электропроводность газа и магнитные поля. Модель была упрощённой, одномерной, поэтому речь идёт о проверке самой физической идеи, а не о расчёте готового двигателя.
На скоростях ниже примерно M=2 заметного выигрыша от МГД-системы почти нет. Наиболее интересная область начинается примерно от M=2 до M=3,5. Здесь магнитное поле в несколько тесла может заметно увеличить удельную тягу. В одном из режимов при M=3,5 расчёт дал прирост до 420 Н/(кг/с), что при выбранном расходе воздуха соответствует примерно 11,8 кН дополнительной тяги.
Ещё один эффект — расширение диапазона скоростей. При более высокой допустимой температуре двигателя расчётная рабочая область постепенно сдвигается от примерно M=5 до M=6–7. То есть МГД-байпас потенциально позволяет турбореактивному двигателю сохранять работоспособность там, где обычная схема уже сталкивается с серьёзными температурными ограничениями.
При этом система не создаёт дополнительную энергию. Она перераспределяет уже имеющуюся энергию воздушного потока. Чем больше энергии отбирается во входной части, тем дальше можно сдвинуть рабочий диапазон двигателя, но максимальная тяга при этом не обязательно растёт. Поэтому задача состоит в поиске компромисса между дополнительной тягой, охлаждением входящего потока и расширением диапазона скоростей.
Расчёты показывают, что такой подход теоретически может быть полезен для полёта примерно на M=2–3,5 и потенциально расширить работу турбореактивной схемы до M=7. Основные практические проблемы — получение достаточно проводящей плазмы, создание сильного магнитного поля, эффективное преобразование энергии и согласование всех частей двигателя. Для реальной системы особенно желательно снизить требуемое магнитное поле до порядка 1–2 Тл.
🤔200👍49🔥18 6 5👎2🙈1
Forwarded from 13 TACTICAL
Шел девяносто шестой день сорокодневной операции.
Кажется, они вот-вот навяжут нам свою волю.
Кажется, они вот-вот навяжут нам свою волю.
🔥246 128 24👍7👎4🙈4🤔1😢1💯1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Прилет по школе на Отрадном в Киеве. Детей в здании не было.
Очевидно, что детонации бч не произошло, потому что герани взводятся только перед целью, а эта, скорее всего, была сбита. Горит только топливо.
Напротив, рукожопые изделия поросян летят взведённые, поэтому детонируют в любом случае, даже если в них утыкается кинетический перехватчик (и это обеспечивает кинетике хоть какую-то эффективность).
Разница отношений к мирняку на лицо.
Очевидно, что детонации бч не произошло, потому что герани взводятся только перед целью, а эта, скорее всего, была сбита. Горит только топливо.
Напротив, рукожопые изделия поросян летят взведённые, поэтому детонируют в любом случае, даже если в них утыкается кинетический перехватчик (и это обеспечивает кинетике хоть какую-то эффективность).
Разница отношений к мирняку на лицо.
💯241👍33🔥10🤔10🙈8👎7 3
13 TACTICAL
Шел девяносто шестой день сорокодневной операции. Кажется, они вот-вот навяжут нам свою волю.
По мосту прители "усатые" герани, как и ранее по опоре ЛЭП.
Усы, это контактный датчик цели, чтобы герань сработала об пространственную конструкцию, а не прошмыгнула сквозь прутья.
Учитывая, что герани снабжены кумулятивно-режущим боеприпасом можно сделать вывод что мост в Киеве будут выводить из строя перерезая вантовый подвес.
В итоге, сам мост не обрушится, но его эксплуатация станет невозможной.
Браво! 👏
Усы, это контактный датчик цели, чтобы герань сработала об пространственную конструкцию, а не прошмыгнула сквозь прутья.
Учитывая, что герани снабжены кумулятивно-режущим боеприпасом можно сделать вывод что мост в Киеве будут выводить из строя перерезая вантовый подвес.
В итоге, сам мост не обрушится, но его эксплуатация станет невозможной.
Браво! 👏
Forwarded from Империя очень зла
Спойлер на 2027
Telegram
Раньше всех. Ну почти.
❗️Продолжение конфликтов весьма вероятно — Путин
Forwarded from Lunatic Asylum
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Израильская компания ThirdEye Systems представила на выставке ADEX 2026 систему IronWeb, предназначенную для защиты бронетехники от FPV-дронов. Пока система была продемонстрирована только в стационарных испытаниях; демонстрации её работы на движущейся машине ещё не проводилось.