Нуклеарни ракетни мотор је ракетни мотор, чији је принцип заснован на нуклеарној реакцији или радиоактивном распадању, док се ослобађа енергија која загрева радни флуид, који може бити производ реакције или неке друге супстанце, као што је водоник.

- Салик.биз
Погледајмо опције и принципе акције …

Постоји неколико врста ракетних мотора који користе горе описани принцип рада: нуклеарни, радиоизотоп, термонуклеарни. Коришћењем нуклеарних ракетних мотора специфичне импулсне вредности могу се добити знатно веће од оних које се могу добити од ракетних мотора хемијских производа. Висока вредност специфичног импулса објашњава се великом брзином протока радне течности - око 8-50 км / с. Снага нуклеарног мотора упоредива је са хемијским моторима, што ће у будућности омогућити да се сви хемијски мотори замене нуклеарним.

Главна препрека потпуној замјени је радиоактивно онечишћење околиша узроковано нуклеарним ракетним моторима.

Промотивни видео:
Подељени су у две врсте - чврста и гасна фаза. У првом типу мотора, дељива материја се поставља у склопове штапова са развијеном површином. Ово вам омогућава ефикасно загревање гасовитих радних течности, обично водоник делује као радна течност. Брзина одљева ограничена је максималном температуром радне течности, која, заузврат, директно зависи од максималне дозвољене температуре конструкционих елемената, а не прелази 3000 К. У нуклеарним ракетним моторима са фазама гаса, гасљива материја је у плиновитом стању. Његово задржавање у радном подручју врши се дејством електромагнетног поља. За ову врсту нуклеарних ракетних мотора, конструкцијски елементи нису одвраћајући, па брзина радног флуида може прећи 30 км / с. Могу се користити као мотори првог степена, без обзира на цурење цепљивог материјала.

У 70-има. КСКС век у Сједињеним Државама и Совјетском Савезу активно су тестирани нуклеарни ракетни мотори са чврстом фазом. У Сједињеним Државама је развијен програм за стварање експерименталног нуклеарног ракетног мотора у оквиру програма НЕРВА.

Американци су развили течни водоник хлађени графитни реактор који се загрева, испарава и избацује кроз млазницу ракете. Избор графита диктиран је његовом температурном отпорношћу. Према овом пројекту, специфични импулс добијеног мотора требао је бити двоструко већи од одговарајућег индикатора типичног за хемијске моторе, са потиском од 1100 кН. Нерва реактор требало је да ради као део треће фазе лансирног возила Сатурн В, али због затварања лунарног програма и непостојања других задатака за ракетне моторе ове класе, реактор никада није тестиран у пракси.

Нуклеарни ракетни мотор на гасној фази тренутно је у теоретском развоју. У нуклеарном мотору на плинској фази, предвиђено је да се користи плутонијум, чији је полако проток гаса окружен бржим протоком водоника за хлађење. Експерименти су вршени на МИР и ИСС у орбити, што може дати подстицај даљем развоју мотора са гасном фазом.

Данас се може рећи да је Русија мало „замрзнула“своја истраживања у области нуклеарних погонских система. Рад руских научника усмеренији је на развој и унапређење основних јединица и склопова нуклеарних електрана, као и на њихово обједињавање. Приоритетни смер даљег истраживања у овој области је стварање нуклеарних погонских јединица које могу да раде у два начина. Први је режим нуклеарног ракетног мотора, а други је начин инсталирања електричне енергије како би се напајала опрема инсталирана у свемирском броду.