Script para o dimensionamento de motores foguete a propelente sólido
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Data de Publicação: | 2019 |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) |
Texto Completo: | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/2338 |
Resumo: | Since the beginning of the practice of rocketry, many students found hard challenges in the production of the set of parts from the prototype, since bigger the overall length of the rocket greater the degree of hardship. This goes from the nose of the projectile to his recovery system. The self-made motor rocket is the part of any projectile that needs a good planning time. This is because the shape and the propellant grain are two variables that require a lot of attention in the production, since they can make the launch ideal or they can cause rough errors in the results of the launch. In this article, we propose the assembly of a script for the design of rocket motors, linking the influence of thermal sciences (thermodynamics and flow of compressible fluids) to the dimensions of the future motor, since even Sutton (2017) mentions which the basic principles are essentially those of mechanics, thermodynamics and chemistry. This program will be based on the SRM table, proposed by Richard Nakka, softwares as GDR Propep, to aid the measurent of the grain propellant dosage, as well as tool such as SolidWorks to illustrate representations of rocket motors |
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Script para o dimensionamento de motores foguete a propelente sólidoScript for sizing rocket engines to solid propellantProgramaMotor fogueteGeometria da peçaGrão propelenteProgramRocket enginePart geometryGrain propellantMáquinas, Motores e EquipamentosSince the beginning of the practice of rocketry, many students found hard challenges in the production of the set of parts from the prototype, since bigger the overall length of the rocket greater the degree of hardship. This goes from the nose of the projectile to his recovery system. The self-made motor rocket is the part of any projectile that needs a good planning time. This is because the shape and the propellant grain are two variables that require a lot of attention in the production, since they can make the launch ideal or they can cause rough errors in the results of the launch. In this article, we propose the assembly of a script for the design of rocket motors, linking the influence of thermal sciences (thermodynamics and flow of compressible fluids) to the dimensions of the future motor, since even Sutton (2017) mentions which the basic principles are essentially those of mechanics, thermodynamics and chemistry. This program will be based on the SRM table, proposed by Richard Nakka, softwares as GDR Propep, to aid the measurent of the grain propellant dosage, as well as tool such as SolidWorks to illustrate representations of rocket motorsDesde o início da prática do foguetemodelismo, muitos estudantes encontram grandes desafios na produção das peças do protótipo, já que quanto maior o comprimento total do foguete maior é o grau de dificuldade. Isto vai desde o nariz do projétil até o sistema de recuperação dele. O motor foguete de produção própria é a parte de todo o projétil que necessita de um bom tempo de planejamento. Isso porque a geometria da peça e o grão propelente são duas variáveis que necessitam de muita atenção na produção, uma vez que podem tornar o lançamento ideal ou podem causar grandes erros nos resultados do lançamento. Neste artigo, propõe-se a montagem de um script para dimensionamento de motores foguete, relacionando a influência das ciências térmicas (termodinâmica e escoamentos de fluidos compressíveis) às dimensões do futuro motor, já que até o Sutton (2017) cita que os princípios básicos são essencialmente aqueles de mecânica, termodinâmica e química. Esse programa terá como base tabelas como SRM, proposta por Richard Nakka, aplicativos como GDR Propep, para auxiliar nas medidas a serem dosadas do grão propelente, além de ferramentas como SolidWorks para ilustrar representações de motores-fogueteUniversidade do Estado do AmazonasBrasilUEADel Campo, Eduardo Rafael Barreda4106013645862712http://lattes.cnpq.br/4106013645862712Cruz, Ricardo Wilson Aguiar da0131204505530010http://lattes.cnpq.br/0131204505530010Evangelista Neto, João4152416345697810http://lattes.cnpq.br/4152416345697810Castro , Vinicius Gomes de2020-03-162020-03-17T18:38:22Z2019-06-192020-03-17T18:38:22Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfhttp://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/2338porAtribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da Universidade do Estado do Amazonas (UEA)instname:Universidade do Estado do Amazonas (UEA)instacron:UEA2020-03-17T18:38:22ZRepositório de Publicaçõeshttp://repositorioinstitucional.uea.edu.br/ |
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Since the beginning of the practice of rocketry, many students found hard challenges in the production of the set of parts from the prototype, since bigger the overall length of the rocket greater the degree of hardship. This goes from the nose of the projectile to his recovery system. The self-made motor rocket is the part of any projectile that needs a good planning time. This is because the shape and the propellant grain are two variables that require a lot of attention in the production, since they can make the launch ideal or they can cause rough errors in the results of the launch. In this article, we propose the assembly of a script for the design of rocket motors, linking the influence of thermal sciences (thermodynamics and flow of compressible fluids) to the dimensions of the future motor, since even Sutton (2017) mentions which the basic principles are essentially those of mechanics, thermodynamics and chemistry. This program will be based on the SRM table, proposed by Richard Nakka, softwares as GDR Propep, to aid the measurent of the grain propellant dosage, as well as tool such as SolidWorks to illustrate representations of rocket motors Desde o início da prática do foguetemodelismo, muitos estudantes encontram grandes desafios na produção das peças do protótipo, já que quanto maior o comprimento total do foguete maior é o grau de dificuldade. Isto vai desde o nariz do projétil até o sistema de recuperação dele. O motor foguete de produção própria é a parte de todo o projétil que necessita de um bom tempo de planejamento. Isso porque a geometria da peça e o grão propelente são duas variáveis que necessitam de muita atenção na produção, uma vez que podem tornar o lançamento ideal ou podem causar grandes erros nos resultados do lançamento. Neste artigo, propõe-se a montagem de um script para dimensionamento de motores foguete, relacionando a influência das ciências térmicas (termodinâmica e escoamentos de fluidos compressíveis) às dimensões do futuro motor, já que até o Sutton (2017) cita que os princípios básicos são essencialmente aqueles de mecânica, termodinâmica e química. Esse programa terá como base tabelas como SRM, proposta por Richard Nakka, aplicativos como GDR Propep, para auxiliar nas medidas a serem dosadas do grão propelente, além de ferramentas como SolidWorks para ilustrar representações de motores-foguete |
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Since the beginning of the practice of rocketry, many students found hard challenges in the production of the set of parts from the prototype, since bigger the overall length of the rocket greater the degree of hardship. This goes from the nose of the projectile to his recovery system. The self-made motor rocket is the part of any projectile that needs a good planning time. This is because the shape and the propellant grain are two variables that require a lot of attention in the production, since they can make the launch ideal or they can cause rough errors in the results of the launch. In this article, we propose the assembly of a script for the design of rocket motors, linking the influence of thermal sciences (thermodynamics and flow of compressible fluids) to the dimensions of the future motor, since even Sutton (2017) mentions which the basic principles are essentially those of mechanics, thermodynamics and chemistry. This program will be based on the SRM table, proposed by Richard Nakka, softwares as GDR Propep, to aid the measurent of the grain propellant dosage, as well as tool such as SolidWorks to illustrate representations of rocket motors |
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