- Schub
- 2000000N
- Treibstoff-Massenstrom
- 700kg/s
291,35s
Mit diesen Werten öffnen291,35s
Ergebnis: 291,35 sSchub geteilt durch den Gewichtsstrom des Treibstoffs, also ṁ mal Normfallbeschleunigung. Erst die Division durch ein Gewicht statt durch eine Masse macht daraus Sekunden — deshalb lassen sich Triebwerke unabhängig vom Einheitensystem vergleichen. Feststoffbooster liegen bei 250 s, Wasserstoffstufen bei 450 s.
291,35s
Mit diesen Werten öffnen611,83s
Mit diesen Werten öffnen101,97s
Mit diesen Werten öffnenIsp = F ÷ (ṁ × g₀)
| Schub, Massenstrom | Triebwerksklasse | Isp (s) |
|---|---|---|
| 1000, 1 | Kleines Triebwerk | 101,97 |
| 2000000, 700 | Kerosin-Erststufe | 291,35 |
| 1500000, 250 | Wasserstoff-Oberstufe | 611,83 |
| 9806,65, 1 | Ein Kilopond je kg/s | 1000 |
Teile den Schub durch den Gewichtsstrom des Treibstoffs: Isp = F / (ṁ × g0). Verwende Newton für den Schub, Kilogramm pro Sekunde für den Massenstrom und die Normfallbeschleunigung g0 = 9,80665 m/s², um das Ergebnis in Sekunden zu erhalten. Beispiel: 2.000.000 N Schub bei 700 kg/s ergeben 2.000.000 / (700 × 9,80665) = 291,35 s.
Der spezifische Impuls (Isp) misst, wie effizient ein Raketentriebwerk Treibstoff nutzt. Er ist das Raketen-Pendant zum Spritverbrauch: Je höher die Zahl, desto mehr Schub erzeugt das Triebwerk pro Einheit Treibstoffgewicht, das es jede Sekunde verbrennt. Er wird in Sekunden angegeben.
Die Division des Schubs durch den Gewichtsstrom des Treibstoffs (Massenstrom mal g0) kürzt die Krafteinheiten und liefert ein Ergebnis in Sekunden. Diese Konvention sorgt dafür, dass Ingenieure mit metrischen oder imperialen Einheiten zum selben Wert kommen, sodass sich Triebwerke unabhängig vom Einheitensystem direkt vergleichen lassen.
Das hängt vom Triebwerkstyp ab. Feststoffbooster liegen bei etwa 250 s, Kerosin-Sauerstoff-Triebwerke nahe 300 s und Wasserstoff-Sauerstoff-Oberstufen erreichen rund 450 s — die praktische Obergrenze für chemischen Antrieb. Ionen- und Elektrotriebwerke übertreffen 3.000 s, erzeugen aber nur sehr geringen Schub.
Der Schub ist die Kraft, die das Triebwerk erzeugt, gemessen in Newton, und entscheidet, wie schnell du beschleunigen kannst oder ob du abheben kannst. Der spezifische Impuls ist die Effizienz dieses Schubs — wie viel Treibstoff er kostet. Ein schubstarkes Triebwerk kann einen mäßigen Isp haben, und ein Ionentriebwerk mit hohem Isp erzeugt fast keinen Schub.
Gib den Schub in Newton und den Treibstoff-Massenstrom in Kilogramm pro Sekunde ein. Der Rechner verwendet die Normfallbeschleunigung g0 = 9,80665 m/s² und liefert den spezifischen Impuls in Sekunden. Achte darauf, dass Schub und Massenstrom denselben Betriebszustand beschreiben, etwa Vakuum oder Meereshöhe.
Information, keine Fachberatung.
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