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Effet Oberth

1927
  • Hermann Oberth
Une fusée effectuant une mise à feu au périapse, démontrant l'effet Oberth en ingénierie aérospatiale.

(Image générée à titre d'illustration uniquement)

L'effet Oberth explique pourquoi le fonctionnement d'un moteur-fusée est plus efficace à haute vitesse qu'à basse vitesse. Une combustion effectuée à haute vitesse, par exemple au périapse d'une orbite, génère une variation d'énergie cinétique plus importante que la même combustion à basse vitesse. Cela s'explique par le fait que le propergol possède déjà une énergie cinétique avant sa combustion.

The Oberth effect is a consequence of the work-energy theorem. The work done on a rocket by its engine is the thrust force multiplied by the distance traveled during the burn ([latex]W = F \cdot d[/latex]). At higher speeds, the rocket travels a greater distance during the same burn time. Therefore, the same engine burn (same force, same duration, same delta-v) does more work on the vehicle and results in a larger increase in its kinetic energy ([latex]\Delta E_k[/latex]).

Cet effet est maximal lorsque le vaisseau spatial atteint sa vitesse maximale, ce qui, sur une orbite, se produit à son point le plus bas, le périapse. En allumant le moteur au périapse, le vaisseau spatial peut gagner beaucoup plus d'énergie orbitale que s'il effectuait la même manœuvre à l'apoapse (le point le plus haut et le plus lent). C'est pourquoi les missions interplanétaires utilisent souvent un survol motorisé, ou manœuvre d'Oberth, autour d'un corps massif comme Jupiter. Le vaisseau spatial plonge profondément dans le puits gravitationnel de la planète pour gagner de la vitesse, puis allume son moteur à pleine puissance afin de multiplier l'effet de la combustion, le propulsant dans le système solaire à une vitesse finale bien supérieure à celle qu'il atteindrait autrement. L'objectif n'est pas d'obtenir un delta-v plus important, mais d'optimiser l'énergie utile de chaque unité de delta-v appliquée.

UNESCO Nomenclature: 3301
- Ingénierie aérospatiale

Taper

Principe physique

Perturbation

Incrémentale

Usage

Utilisation généralisée

Précurseurs

  • le théorème de l'énergie cinétique en mécanique classique
  • Les lois du mouvement de Newton
  • compréhension du potentiel gravitationnel et de l'énergie cinétique
  • premiers concepts de mécanique orbitale de Kepler et Newton

Applications

  • effectuer des brûlures par insertion orbitale au périapse pour maximiser l'efficacité
  • Conception de manœuvres d'assistance gravitationnelle pour les sondes interplanétaires
  • planification de survols motorisés pour atteindre une vitesse maximale
  • optimisation des manœuvres d'approche en espace lointain pour des missions comme la sonde solaire Parker

Brevets:

NA

Idées d'innovations potentielles

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Lié à : effet Oberth, astrodynamique, mécanique orbitale, périapse, assistance gravitationnelle, survol propulsé, énergie spécifique, moteur-fusée, rendement, Hermann Oberth.

Contexte historique

Effet Oberth

1920
1922
1924
1927
1930
1930
1930
1920
1920
1922
1925-01-01
1930
1930
1930
1930

(si la date est inconnue ou non pertinente, par exemple « mécanique des fluides », une estimation arrondie de son émergence notable est fournie)

Inventions, innovations et principes techniques connexes

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