Fondamenti di Aerospaziale

Похожие документы
ESPLORAZIONI SPAZIALI

Prof. Luigi Puccinelli IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI SS SISTEMI SPAZIALI

La Guerra Fredda. La Guerra Fredda

Il Moto nei Fluidi: Acqua e Aria. Il Volo Spaziale

COLLEZIONE ANTONIO CAPETTI

LE NAVICELLE SPAZIALI

Stato Maggiore Aeronautica III Reparto Pianificazione dello Strumento Aerospaziale

Luca Ongaro IV BLA LA MISSIONE

Dal primo uomo nello Spazio al primo equipaggio residente della I.S.S.

Air platform and Missile integration challenge for Launch on Demand

Corso di MECCANICA DEL VOLO Modulo Prestazioni. INTRO- Il Velivolo. Prof. D. P. Coiro

ESAME DI AERODINAMICA 11/02/2015

Il cammino delle sonde spaziali

Facoltà di INGEGNERIA AERONAUTICA E DELLO SPAZIO Corso di laurea in Ingegneria spaziale (LM-20) A.A. 2010/2011 Programmazione didattica

Impianti a turbogas. Scheda riassuntiva 8 capitolo 15. Il ciclo ideale di riferimento. Impianto a turbogas. Volume 2 (cap. 15) Impianti a turbogas

Spazio l Ultima Frontiera?

STORIA DELL ASTRONAUTICA

A spasso tra i pianeti

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di laurea in Ingegneria Meccanica Disegno Tecnico Industriale


Trasferimento orbitale

A Nome: Cognome: Facoltá di Ingegneria, Universitá di Roma La Sapienza Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale Corso di MECCANICA DEL VOLO

STUDIO DI MASSIMA DI UN VEICOLO PERSONALE MOTORIZZATO MEDIANTE CELLE A COMBUSTIBILE

Corso di MECCANICA DEL VOLO. Prof. F. Nicolosi. Corso di Meccanica del Volo - Mod. Prestazioni - Prof. F. Nicolosi - Intro Il Velivolo 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica STUDIO ED OTTIMIZZAZIONE DI UN AEROGENERATORE

TIPI DI AVIAZIONE. L'aviazione comprende due ampie categorie: Aviazione civile con le sotto-categorie: Aviazione militare

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale. Dipartimento di Ingegneria Industriale

Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale. Corso di. Dipartimento di Ingegneria Industriale

Il volo di aerei e elicotteri

AEROPLANI. LA FUSOLIERA 1a parte

LA MATEMATICA DELLE MISSIONI SPAZIALI. Daniele Serra - Università di Pisa

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica Disegno Tecnico Industriale

SALVATORE ORLANDO INAF OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n. /2011 DELLA COMMISSIONE

Breve lezione di Astronomia. Sistema Solare con le sue relative dimensioni

Statica dei fluidi & Termodinamica: I principio, gas perfetti e trasformazioni, calore

EUGEN SÄNGER E IL BOMBARDIERE ANTIPODALE

Laboratorio di Programmazione Esercitazione 1

Esercizi di Fisica: lavoro ed energia classe 3 BS

L esplorazione umana dello spazio

QUEI SEGNALI PROVENGONO DALLE ASTRONAVI SU SATURNO

LA CORSA PER LA CONQUISTA DELLO SPAZIO

L ORIGINE DELLA LUNA

PER ESERCITARSI Parte 2. Esercizi su Corpo rigido, variabili angolari, momenti, fluidi, termodinamica

La conquista dello spazio

ULTERIORI ESERCIZI DI APPROFONDIMENTO

Prof.Ing. ROMANO PANAGIN

I satelliti. Com è fatto un satellite

Esempio prova di esonero Fisica Generale I C.d.L. ed.u. Informatica

Perché un aereo vola? Prof. G. Graziani Dipartimento Ingegneria Meccanica e Aerospaziale Sapienza Università di Roma

Con la parola Universo possiamo intendere tutto ciò che ci circonda: le stelle, i pianeti e tutti gli altri oggetti che vediamo nel cielo (insieme ad

l 1 l 2 Uncorpo viene lanciato su per un piano scabro inclinato di 45 rispetto all orizzontale

Creazione di un ipertesto con Word

I pianeti uno per uno

Oggetto: Abilitazione al pilotaggio di aeromobili di costruzione amatoriale.

Studio di massima di un velivolo storico realizzato mediante tecniche innovative

UNIVERSITA E SPAZIO. Prof. Paolo Teofilatto Scuola di Ingegneria Aerospaziale. L Italia e lo Spazio -- CASD, Roma 25 giugno 2013

STUDIO DI MASSIMA DI UN ELICA OTTIMIZZATA PER UN RICOGNITORE STRATOSFERICO

Esercitazioni di fisica

19 L elicottero di salvataggio


Politecnico di Milano Facoltà di Ingegneria Industriale Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale

La crisi dei missili a Cuba. Lezioni d'autore

Nozioni di meccanica classica

FONDAMENTI DI CONTROLLI AUTOMATICI INTRODUZIONE

Esercizio 1. Risoluzione :

Turbine a gas per applicazioni aeronautiche [1-14]

Транскрипт:

Fondamenti di Aerospaziale Prof. Renato Barboni

I progressi della Scienza Archimede (287-212 a.c.) Leonardo (1452-1519), Galileo (1564-1642), Newton (1642-1727) fine 700: palloni e mongolfiere inizi 900: aerei

1 guerra mondiale 2 guerra mondiale 1942: l A-4 1957: 1 satellite artificiale 1961: 1 uomo in orbita 1969: 1 uomo sulla Luna

GLI AEROMOBILI Autogiro Elicottero Aerogiro Anfibio Idrovolante Aeroplano Velivolo motore Con Aliante motore : Senza Aerodine Semirigido Floscio Rigido Dirigibile motore : Con Frenato Libero Pallone motore : Senza Aerostati ** dell'aria pesanti più * dell'aria leggeri più

Gli AEROSTATI Palloni (1700/1850): mongolfiere, charliere Dirigibili (1850/1937)

La spinta di Archimede F = ( γ A γ G )V P Sostanza γ G N/m 3 γ G /γ A S= γ A γ G Sostanza γ G N/m 3 γ G /γ A S= γ A γ G Idrogeno 0,882 0,0695 11,800 Ossigeno 14,018 1,1052-1,3351 Elio 1,750 0,1380 10,932 Argo 17,471 1,3775-4,7883 Metano 7,032 0,5545 5,651 Anid.carb 19,393 1,5292-6,7110 Neon 8,832 0,6963 3,850 Propano 19,812 1,5622-7,1299 Azoto 12,267 0,9674 0,415 Ozono 21,033 1,6585-8,3503

I PALLONI

Il dirigibile (floscio)

Il dirigibile (rigido)

Il dirigibile (semi-rigido)

Le Aerodine Velivoli: aeroplano, idrovolante. Aerogiri: elicotteri, autogiri. Alianti.

Il Flyer dei fratelli WRIGHT Il Flyer dei fratelli Wright

Il Flyer

Il velivolo Blériot (1910) L b=7,60 m ; P=25CV ; V=70 km/h ; R=100 km

1920-30 Sopwith Camel -1917 -

(1930-40) Aerodinamica Scienza dei materiali Propulsione Sistemi di bordo Telecomunicazioni

Monoplano

4 Longheroni in acciaio

1930-40

DC3-Ossatura del tronco prodiero di fusoliera. 1933/5.

1940-50 Aerodinamica Scienza dei materiali: leghe leggere, Propulsione: TURBOREATTORE Sistemi di bordo Telecomunicazioni

1940-50

1950-60 Impiego commerciale sempre maggiore Velocità 700-800 km/h Quote: 8.000-10.000 m Meccanica della frattura: FATICA

4.000 12.000 2.500 15,57 9,94 Mirage 4.000 12.000 2.550 18,50 13,78 Phantom 3.000 13.000 2.700 14,32 7,62 MIG 21 Autonomia (km) Quota (m) Velocità (km/h) Lunghezza (m) Apertura (m) Aereo 4 12.000 10.000 1060 61,47 71,42 366 Jumbo 3 7.500 9.000 930 37,03 28,96 115 Trident 4 11.000 9.000 860 55,47 52,93 170 Rossya 2 8.000 7.000 875 32,04 35,66 95 Caravelle Nu. Motori Auton. (km) Quota (m) Velocità (km/h) Lungh. (m) Apert. (m) N.Pers Aereo 1960-70

La conquista dello spazio

Le ERE Spaziali 1) L ERA DELLA FANTA + SCIENZA 2) L ERA DEI RAZZI, SONDE E SATELLITI ARTIFICIALI 3) L ERA DEI SATELLITI ABITATI dall UOMO 4) L ERA DELLA CONQUISTA DELLA LUNA 5) L ERA DELLE STAZIONI SPAZIALI 6) L ERA DELLA COLONIZZAZIONE SPAZIALE fino al 1939 1940 1960 1961 1966 1967 1969 1970 2020 oltre il 2020

Periodo 1a) fino al 1600 1b) 1600 / 1900 1c) 1900 / 1939 Fantasia TANTA BUONA TANTA Scienza POCA BUONA BUONA 1c) TANTA fantasia e BUONA scienza 1903 1923 1925 1926 1937 Tsiolkovkij formula le teorie della navigazione spaziale con l impiego di razzi e studia le proprietà dei propellenti liquidi. H. Oberth pubblica Il razzo verso gli spazi interplanetari. Hohmann studia i voli spaziali, i trasferimenti orbitali, il ritorno sulla Terra Goddard sperimenta il primo razzo a combustibile liquido. Inizia l attività della base missilistica di Peenemunde nel mar Baltico.

Ziolkovskij (1857-1935), per primo effettua studi teorici, sui propellenti chimici. Con Goddard (1882-1945) si passa dalla fase teorica a quella pratica. Già alla fine degli anni 10 prevede la possibilità di raggiungere la Luna creando un ondata di scetticismo. Nel 1926 Goddard lancia il primo razzo a propellente liquido della storia: il razzo, lungo 3 m con due serbatoi, uno di ossigeno liquido e l altro di benzina, percorre 56 m a velocità di circa 100 km/h. Oberth (1891-1978) già nella tesi di laurea esamina la possibilità dei voli interplanetari. I suoi lavori vengono accolti con diffidenza dagli scienziati ma appassionano il pubblico. Così nel 1928 Oberth ottiene un finanziamento per realizzare un razzo con cui pubblicizzare un film di fantascienza. Quanto prodotto viene acquisito da un nucleo di giovani scienziati tra cui von Braun (1912-1977). Con l avvento del nazismo si abbandona il dilettantissmo ed il settore missilistico diventa appannaggio delle forze armate (Peenemunde). Il risultato più significativo è l A 4 che nell ottobre 1942, si solleva a 80 km di altezza ricadendo a 200 km dal punto del lancio.

I veicoli destinati allo spazio A)-Lanciatori: destinati ad attraversare velocemente gli strati bassi dell atmosfera. Possiamo distinguere i lanciatori in: a1) missili, se esaurita la loro parte di missione vengono perduti; a2) navette, se riutilizzabili e quindi in parte o totalmente recuperate. B)-Veicoli Spaziali: destinati a operare dove l aria è estremamente rarefatta o inesistente. Possiamo distinguere i veicoli spaziali in: b1) Satelliti: veicoli di dimensioni contenute destinati a rimanere in orbita per un relativamente breve periodo di tempo (dell ordine degli anni). b2) Stazioni spaziali: strutture di grandi dimensioni destinate a rimanere in orbita per un periodo di tempo relativamente lungo (dell ordine dei decenni). b3) Sonde: veicoli destinati all esplorazione degli spazi siderali.

L ERA dei Razzi, Sonde e Satelliti Artificiali (1940/1960) 03/10/42 03/05/49 04/10/57 03/11/57 06/12/57 31/01/58 1958 Lancio della A 4 (Germania). Il Viking 1 (USA) raggiunge gli 80 km. Sputnik 1 (URSS): sfera di 58 cm. Di diametro e 83,6 Kg su orbita ellittica con perigeo di 227Km ed apogeo di 950 Km. Sputnik 2 (URSS: cono di 504 Kg con a bordo la cagnetta Laika. Missile Vanguard (USA): 3 stadi, lungo 22 m per la messa in orbita di un satellite di 50 cm di diametro e 9,5 Kg. Missione fallita. Primo satellite americano Explorer l. Lanciato con vettore militare (Jupiter C). Si ufficializza negli USA la distinzione civile-militare: dalla NACA (fondata nel 1915) nasce la NASA (National Aeronautics and Space Administration) per attività civili mentre le attività militari sono poste sotto la giurisdizione del DOD (Department of Defence).

L ERA dei Razzi, Sonde e Satelliti Artificiali (1940/1960) 03/10/42 03/05/49 04/10/57 03/11/57 06/12/57 31/01/58 1958 Lancio della A 4 (Germania). Il Viking 1 (USA) raggiunge gli 80 km. Sputnik 1 (URSS): sfera di 58 cm. Di diametro e 83,6 Kg su orbita ellittica con perigeo di 227Km ed apogeo di 950 Km. Sputnik 2 (URSS: cono di 504 Kg con a bordo la cagnetta Laika. Missile Vanguard (USA): 3 stadi, lungo 22 m per la messa in orbita di un satellite di 50 cm di diametro e 9,5 Kg. Missione fallita. Primo satellite americano Explorer l. Lanciato con vettore militare (Jupiter C). Si ufficializza negli USA la distinzione civile-militare: dalla NACA (fondata nel 1915) nasce la NASA (National Aeronautics and Space Administration) per attività civili mentre le attività militari sono poste sotto la giurisdizione del DOD (Department of Defence).

Il Il Satellite Italiano

La conquista della LUNA

Il programma Mercury

Il programma Gemini

Saturno V

L arrivo sulla LUNA

In orbita intorno alla LUNA

Sulla LUNA

I veicoli di lancio

Lo Space Shuttle

Gli ORBITER Enterprise: collaudo nell atmosfera; dal 1985 in museo (Smithosian M di Washington) 1)Columbia (1981): andato distrutto 01/02/03 in fase di rientro; 2)Challenger (1983): andato distrutto 28/01/86 in fase di decollo; 3)Atlantis (1985): operativo; 4)Endeavour (1992): operativo; 5)Discovery (1994): operativo.