第264章 太空电梯(6 / 25)
比所悬掛的空间站慢592米/秒
比100公里高度的轨道速度
足足慢2560米/秒
而100公里高度的轨道速度为7788米/秒
现在,如果你想將有效载荷送入轨道
可以发射一枚火箭
让它在繫绳末端释放有效载荷
然后返回地球
接著空间站只需將有效载荷沿繫绳绞升上去
关键区別在於
这枚火箭所需的速度增量
比常规火箭入轨少27%
而且如果是可重复使用火箭
再入时所需减少的速度增量也少27%
这有什么帮助?
27%看起来可能不多
但要记住,我们的大脑习惯於线性思维
而火箭技术遵循火箭方程的指数特性
当火箭的速度增量需求降低27%
这意味著系统的成本与复杂度大幅降低
燃料消耗降至原来的一半左右
这不仅意味著你只需建造一半大小的火箭
还能大幅降低
为製造能承受火箭极限工况、不爆炸
且可维修重复使用的装置
所涉及的天价建造成本
所以我们很容易看到成本降低一个数量级
甚至更多
但这到底如何发挥作用?
现在我们有一艘悬停在大气层上方的太空飞行器 ↑返回顶部↑
比100公里高度的轨道速度
足足慢2560米/秒
而100公里高度的轨道速度为7788米/秒
现在,如果你想將有效载荷送入轨道
可以发射一枚火箭
让它在繫绳末端释放有效载荷
然后返回地球
接著空间站只需將有效载荷沿繫绳绞升上去
关键区別在於
这枚火箭所需的速度增量
比常规火箭入轨少27%
而且如果是可重复使用火箭
再入时所需减少的速度增量也少27%
这有什么帮助?
27%看起来可能不多
但要记住,我们的大脑习惯於线性思维
而火箭技术遵循火箭方程的指数特性
当火箭的速度增量需求降低27%
这意味著系统的成本与复杂度大幅降低
燃料消耗降至原来的一半左右
这不仅意味著你只需建造一半大小的火箭
还能大幅降低
为製造能承受火箭极限工况、不爆炸
且可维修重复使用的装置
所涉及的天价建造成本
所以我们很容易看到成本降低一个数量级
甚至更多
但这到底如何发挥作用?
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