Otázka:
Jaké jsou tyto kruhové struktury kolem rakety?
user10509
2018-05-29 17:41:28 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Youtube video ze startu NASA Iridium-6 / GRACE-FO (Falcon 9 SES-12).

Upravit 31. května: Škoda, že změnili obsah video (a stále tomu říkáte „živé“), takže již nebudete moci vidět celou fázi spuštění. Stále můžete vidět, že v tomto videu zobrazujícím celé spuštění.

V horní části rakety je viditelný jeden prsten po 1:30 minutě od startu a zdá se, že vydává light:

enter image description here

Krátce po 1:50 letu se objeví další 3 „kroužky“:

enter image description here

Je to po nadzvukovém (1:11) a maximálním dynamickém tlaku (1:24).

Musí to být nějaký druh příďových vln / rázových vln. Ale:

  • Proč existuje pouze jedna, později 4?
  • Vyzařují (zejména ta horní) světlo?
Samotná raketa se při těchto výstřelech zdá být špatně zaostřená; Hádal bych, že struktura nadzvukové rázové vlny láme sluneční světlo způsobem, který ve fotoaparátu ostře zaostří. Struktura rázové vlny se mění s tlakem vzduchu a rychlostí rakety, takže lomový obrazec se v průběhu času mění. Nic jiného než slunce nevyzařuje světlo.
Jedná se o artefakty vyrobené, když raketa vstoupí do červí díry. Podobné artefakty se vyrábějí současně na druhém konci této jedinečné jedinečné jedinečné červí díry v galaxii Mléčná dráha.
Vypadají jako rozostřená světla zachycená zrcadlovým objektivem
Divoký odhad: spalování uhlovodíků vytváří CO2 a H2O, (CH2 + 1,5O2 = CO2 + H2O) Pára na vnějším prstenci je ve styku s * a difunduje * do velmi studeného vzduchu ve vzdálenosti 20 až 30 km a rychle kondenzuje, zatímco v uprostřed to trvá mnohem déle, než se ochladí zářením, takže to nebude hned kondenzovat. Proto se rakety LOX / RP-1 nazývají „[Steam Engines] (https://space.stackexchange.com/questions/25845/got-milk-why-is-the-term-colloid-used-in-colloid- nebo-elektrosprej-tryska # comment75157_25845) ". Počkej, nejsou?
Tři odpovědi:
szulat
2018-06-01 01:59:19 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Tento prstencový prsten je typickým bokeh zrcadlového objektivu. Zjevně sledovací kamera téměř stále nedokázala dosáhnout dobrého zaostření. Nezaostřený bod světla (např. Zrcadlový odraz od slunce) získá tvar clony kamery, která je kobliha kvůli překážce sekundárního zrcadla (dále zkreslená atmosférickými turbulencemi).

Wikipedia: Bokeh

Příklad Wikipedie (prsteny viditelné na nezaostřeném pozadí) bokeh example from wikipedia

Katadioptrická (zrcadlová) čočka:

catadioptric telescope

Článek NASA o jejich dlouhém dosahu sledovací kamery pomocí jakési katadioptrické čočky.

Bingo! Krásná odpověď, to je teď tak zřejmé, když to zmiňuješ. Ha, někdo dokonce navrhl červí díru v komentářích. Více zrcadlových čoček v [tato otázka] (https://space.stackexchange.com/q/17008/12102) a odpovědi také tam.
Heopps
2018-05-30 23:35:20 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Myslím, že pro vysvětlení nepotřebujeme kondenzaci zvukového boomu. Pokud se podíváte na fotografie, například zde https://spaceflightnow.com/2018/05/24/photos-blues-skies-make-for-spectacular-falcon-9-launch-in-california/

je vidět, že raketa má bílé a tmavé části:

1. Bílá horní část - je to kapotáž pailoadu a druhá fáze

jít dolů

  1. Temné mezistupně. Použito teprve podruhé, před tím, než byla mezistupeň natřena bíle.

3. Bílá horní část prvního stupně

4. Nějaká tmavší spodní část prvního stupně kvůli saze z předchozího letu (tato první fáze byla použita ke spuštění užitečného zatížení Zuma 7. ledna 2018)

proč dochází k 5. nejnižší bílé ploše? Na fotografiích vidíme také přistávací nohy, které jsou bílé. Takže si myslím, že na druhém obrázku je noha jen výraznější, kvůli změnám světelných podmínek (odlišný úhel sluneční rakety a kamery, možná se raketa otočila). Sledoval jsem všechny starty Falconu 9, ale nikdy jsem si nevšiml žádného efektu zvukového boomu. Udělal to někdo?

Gigaboggie
2018-05-30 21:59:19 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Pravděpodobným vysvětlením zde jsou zvuková ramena. Většinou každý ví, že absolvování mach 1 vytváří zvukový boom. Při provádění nějakého výzkumu se zdá, že na plavidle existují specifické úhly, a tedy specifické povrchy, které vedou spíše k sonickému rozmachu než k celému plavidlu. Vzhledem ke složitosti mechaniky tekutin kolem kosmické lodi je nepravděpodobné, že by věřilo, že existuje několik povrchů, u nichž musí celé plavidlo dosáhnout rychlosti vyšší než 1, aby došlo k rozmachu. Když se vytvoří výložník, extrémní kompresní vlna se posune ven a způsobí kondenzaci vodní páry ve vzduchu podobným způsobem jako tvorba mraků, jak chápu. To by odráželo světlo a vzhledem k tenké povaze vytvářeného mraku se zdálo, že vydává světlo. Pokud jde o prstencový tvar, mohlo by to být jen kvůli válcovitému tvaru rychle se pohybujícího vzduchového pláště kolem plavidla, které nutí krátkou instanci výložníku formovaného mraku do kruhového tvaru.

Upravit: Mnoho z nich zmíněno, to pravděpodobně není správné, ale ponechám to jen pro případ, že by to bylo užitečné pro diskusi.

Můžete uvést nějaké příklady multi-shock systému, který byl vyfotografován na osově symetrickém posilovači? (Ne kyvadlová doprava)


Tyto otázky a odpovědi byly automaticky přeloženy z anglického jazyka.Původní obsah je k dispozici na webu stackexchange, za který děkujeme za licenci cc by-sa 4.0, pod kterou je distribuován.
Loading...