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RD-857は単一の燃焼室の非対称ジメチルヒドラジンと四酸化二窒素を推進剤とする二段燃焼サイクルの液体燃料ロケットエンジンである。燃焼室内にガスを噴射する事で推力偏向制御を行いピッチ軸とヨー軸の制御を行う。ロール軸の制御ではターボポンプで生成されたガスが4台の噴射ノズルから噴射される事によって行う。 軌道投入用ロケットエンジンの比較
857年(857 ねん)は、西暦(ユリウス暦)による、平年。 干支 : 丁丑 日本 斉衡4年、天安元年 皇紀1517年 中国 唐 : 大中11年 朝鮮 : ベトナム : 仏滅紀元: ユダヤ暦: 857年のカレンダー(ユリウス暦) 1月 - 開元大衍暦経を廃し、五紀暦経を採用する。 2月 - 藤原良房が太政大臣となる。
RD-107とRD-108エンジンの主な違いは、バーニアスラスタの数が2基と4基と異なる点である。 RD-108はヴァレンティン・グルシュコの機体力学研究実験設計局(OKB-456、現NPOエネゴマシュ)で、1954年から1957年にかけてRD-107と並行して設計された。液体酸素とケロシンを推進剤とする。このエンジ
700ロケット計画の中止により全ての作業は止まった。 エンジンの開発中、理論上高比推力が期待されるペンタボラン'zip'推進剤を試験する為に改良されたRD-270Mで試験を行っている。燃料のペンタボランは大きな毒性の問題をはらんではいたが、エンジンの比推力を42秒増加させた。試験は環境上の問題により
kNを発揮するNERVAの1/10程度だった。このことは、ツィオルコフスキーの公式の観点からは優れたエンジンだが、原子力ロケットであることもあり、その自重のために、場合によってはブースター等の併用が必要なことを意味する。原子炉の炉心の設計には炭化ウラン/タングステンカーバイト燃料と水素化ジルコニウム
6秒向上した 3回まで再着火が可能となった 高圧の燃料によって推力偏向制御が可能となった 燃料の原価に占める割合を±1,0%以内に収めた RD-861Kは自己着火性を持った非対称ジメチルヒドラジンと四酸化二窒素の組み合わせを推進剤として用いる。単一の燃焼室を備え、3回まで再着火
UR-100N ロコット ストレラ 液体燃料ロケットエンジン ^ a b c d e “RD-0216, RD-0217. Intercontinental ballistic missile RS-10”. KBKhA. 2015年6月19日閲覧。 ^ a b Lardier, Christian. “Liquid
RD-118(11D512)はRD-108の改良型のケロシンと液体酸素を推進剤として使用するガス発生器サイクルの液体燃料ロケットエンジンである。RD-118(11D511P)はソユーズ-U(11A511U)、RD-118Pはソユーズ-U2(11A511U2)に使用される。 エンジンはRD-108の改良型で全てロシア製の部品を使用する。