Rocket Propulsion Elements

 
 
John Wiley & Sons Inc (Verlag)
  • 9. Auflage
  • |
  • erschienen am 30. November 2016
  • |
  • 792 Seiten
 
E-Book | PDF mit Adobe DRM | Systemvoraussetzungen
978-1-118-75388-0 (ISBN)
 
THE DEFINITIVE INTRODUCTION TO ROCKET PROPULSION THEORY AND APPLICATIONS
The recent upsurge in global government and private spending and in space flight events has resulted in many novel applications of rocket propulsion technology. Rocket Propulsion Elements remains the definitive guide to the field, providing a comprehensive introduction to essential concepts and applications. Led by industry veteran George P. Sutton and by Professor Oscar Biblarz, this book provides interdisciplinary coverage including thermodynamics, aerodynamics, flight performance, propellant chemistry and more.
This thoroughly revised ninth edition includes discussion and analysis of recent advances in the field, representing an authoritative reference for students and working engineers alike. In any engineering field, theory is only as useful as it is practical; this book emphasizes relevant real-world applications of fundamental concepts to link "thinking" and "doing". This book will help readers:
* Understand the physics of flight and the chemistry of propulsion
* Analyze liquid, solid, gas, and hybrid propellants, and the engines they fuel
* Consider high-temperature combustion, stability, and the principles of electric and chemical propulsion
* Dissect the workings of systems in common use around the world today
* Delve into the latest advances in materials, systems, propellants, and more
Broad in scope, rich in detail, and clear in explanation, this seminal work provides an unparalleled foundation in aerospace engineering topics. Learning through the lens of modern applications untangles complex topics and helps students fully grasp the intricacies on a more intuitive level. Rocket Propulsion Elements, Ninth Edition merges information and utility building a solid foundation for innovation.
weitere Ausgaben werden ermittelt
GEORGE P. SUTTON is an acknowledged expert on rocket propulsion, and the former Executive Director of Engineering at Rocketdyne (now Aerojet Rocketdyne), and Laboratory Associate at Lawrence Livermore National Laboratory.
OSCAR BIBLARZ is a Professor Emeritus in the Department of Mechanical and Aerospace Engineering at the Naval Postgraduate School in Monterey, California.
1 - Cover [Seite 1]
2 - Title Page [Seite 5]
3 - Copyright [Seite 6]
4 - Contents [Seite 7]
5 - Preface [Seite 15]
6 - Chapter 1: Classification [Seite 25]
6.1 - 1.1. Duct Jet Propulsion [Seite 26]
6.2 - 1.2. Rocket Propulsion [Seite 28]
6.2.1 - Chemical Rocket Propulsion [Seite 29]
6.2.2 - Combinations of Ducted Jet Engines and Rocket Engines [Seite 33]
6.2.3 - Nuclear Rocket Engines [Seite 34]
6.2.4 - Electric Rocket Propulsion [Seite 34]
6.2.5 - Other Rocket Propulsion Concepts [Seite 36]
6.2.6 - International Rocket Propulsion Effort [Seite 37]
6.3 - 1.3. Applications of Rocket Propulsion [Seite 38]
6.3.1 - Space Launch Vehicles [Seite 38]
6.3.2 - Spacecraft [Seite 44]
6.3.3 - Military and Other Applications [Seite 45]
6.4 - References [Seite 48]
7 - Chapter 2: Definitions and Fundamentals [Seite 50]
7.1 - 2.1. Definitions [Seite 50]
7.2 - 2.2. Thrust [Seite 55]
7.3 - 2.3. Exhaust Velocity [Seite 57]
7.4 - 2.4. Energy and Efficiencies [Seite 59]
7.5 - 2.5. Multiple Propulsion Systems [Seite 62]
7.6 - 2.6. Typical Performance Values [Seite 63]
7.7 - 2.7. Variable Thrust [Seite 64]
7.8 - Symbols [Seite 65]
7.8.1 - Greek Letters [Seite 66]
7.9 - Problems [Seite 66]
7.10 - References [Seite 68]
8 - Chapter 3: Nozzle Theory and Thermodynamic Relations [Seite 69]
8.1 - 3.1. Ideal Rocket Propulsion Systems [Seite 69]
8.2 - 3.2. Summary of Thermodynamic Relations [Seite 71]
8.3 - 3.3. Isentropic Flow through Nozzles [Seite 75]
8.3.1 - Velocity [Seite 76]
8.3.2 - Nozzle Flow and Throat Condition [Seite 81]
8.3.3 - Thrust and Thrust Coefficient [Seite 85]
8.3.4 - Characteristic Velocity and Specific Impulse [Seite 87]
8.3.5 - Under- and Overexpanded Nozzles [Seite 91]
8.3.6 - Influence of Chamber Geometry [Seite 96]
8.4 - 3.4. Nozzle Configurations [Seite 97]
8.4.1 - Cone- and Bell-Shaped Nozzles [Seite 99]
8.5 - 3.5. Real Nozzles [Seite 105]
8.5.1 - Boundary Layers [Seite 106]
8.5.2 - Multiphase Flow [Seite 107]
8.5.3 - Other Phenomena and Losses [Seite 109]
8.5.4 - Performance Correction Factors [Seite 109]
8.5.5 - Four Performance Parameters [Seite 113]
8.6 - 3.6. Nozzle Alignment [Seite 115]
8.7 - Symbols [Seite 117]
8.7.1 - Greek Letters [Seite 117]
8.7.2 - Subscripts [Seite 118]
8.8 - Problems [Seite 118]
8.9 - References [Seite 121]
9 - Chapter 4: Flight Performance [Seite 123]
9.1 - 4.1. Gravity-Free Drag-Free Space Flight [Seite 123]
9.2 - 4.2. Forces Acting on a Vehicle in the Atmosphere [Seite 128]
9.3 - 4.3. Basic Relations of Motion [Seite 130]
9.4 - 4.4. Space Flight [Seite 137]
9.4.1 - Elliptical Orbits [Seite 140]
9.4.2 - Deep Space [Seite 144]
9.4.3 - Perturbations [Seite 145]
9.4.4 - Mission Velocity [Seite 149]
9.5 - 4.5. Space Flight Maneuvers [Seite 151]
9.5.1 - Reaction Control System [Seite 155]
9.6 - 4.6. Effect of Propulsion System on Vehicle Performance [Seite 157]
9.7 - 4.7. Flight Vehicles [Seite 160]
9.7.1 - Multistage Vehicles [Seite 160]
9.7.2 - Stage Separation [Seite 162]
9.7.3 - Launch Vehicles [Seite 165]
9.8 - 4.8. Military Missiles [Seite 168]
9.9 - 4.9. Flight Stability [Seite 171]
9.10 - Symbols [Seite 173]
9.10.1 - Greek Letters [Seite 174]
9.10.2 - Subscripts [Seite 174]
9.11 - Problems [Seite 174]
9.12 - References [Seite 176]
10 - Chapter 5: Chemical Rocket Propellant Performance Analysis [Seite 178]
10.1 - 5.1. Background and Fundamentals [Seite 180]
10.2 - 5.2. Analysis of Chamber or Motor Case Conditions [Seite 185]
10.3 - 5.3. Analysis of Nozzle Expansion Processes [Seite 190]
10.4 - 5.4. Computer-Assisted Analysis [Seite 195]
10.5 - 5.5. Results of Thermochemical Calculations [Seite 196]
10.6 - Symbols [Seite 0]
10.6.1 - Greek Letters [Seite 210]
10.6.2 - Subscripts [Seite 210]
10.7 - Problems [Seite 210]
10.8 - References [Seite 211]
11 - Chapter 6: Liquid Propellant Rocket Engine Fundamentals [Seite 213]
11.1 - 6.1. Types of Propellants [Seite 216]
11.2 - 6.2. Propellant Tanks [Seite 220]
11.3 - 6.3. Propellant Feed Systems [Seite 227]
11.3.1 - Local Pressures and Flows [Seite 227]
11.4 - 6.4. Gas Pressure Feed Systems [Seite 229]
11.5 - 6.5. Tank Pressurization [Seite 236]
11.5.1 - Factors Influencing the Required Mass of Pressurizing Gas [Seite 238]
11.5.2 - Simplified Analysis for the Mass of Pressurizing Gas [Seite 239]
11.6 - 6.6. Turbopump Feed Systems and Engine Cycles [Seite 241]
11.6.1 - Engine Cycles [Seite 242]
11.7 - 6.7. Rocket Engines for Maneuvering, Orbit Adjustments, or Attitude Control [Seite 253]
11.8 - 6.8. Engine Families [Seite 256]
11.9 - 6.9. Valves and Pipelines [Seite 257]
11.10 - 6.10. Engine Support Structure [Seite 263]
11.11 - Symbols [Seite 263]
11.11.1 - Subscripts [Seite 263]
11.12 - Problems [Seite 264]
11.13 - References [Seite 266]
12 - Chapter 7: Liquid Propellants [Seite 268]
12.1 - 7.1. Propellant Properties [Seite 269]
12.1.1 - Economic Factors [Seite 269]
12.1.2 - Performance of Propellants [Seite 270]
12.1.3 - Common Physical Hazards [Seite 274]
12.1.4 - Desirable Physical Properties [Seite 276]
12.1.5 - Ignition, Combustion, and Flame Properties [Seite 278]
12.1.6 - Property Variations and Specifications [Seite 278]
12.1.7 - Additives [Seite 279]
12.2 - 7.2. Liquid Oxidizers [Seite 279]
12.2.1 - Liquid Oxygen (O2) (LOX) [Seite 279]
12.2.2 - Hydrogen Peroxide (H2O2) [Seite 280]
12.2.3 - Nitric Acid (HNO3) [Seite 281]
12.2.4 - Nitrogen Tetroxide (N2O4) (NTO) [Seite 282]
12.2.5 - Nitrous Oxide (N2O) [Seite 283]
12.2.6 - Oxidizer Cleaning Process [Seite 283]
12.3 - 7.3. Liquid Fuels [Seite 283]
12.3.1 - Hydrocarbon Fuels [Seite 284]
12.3.2 - Liquid Hydrogen [Seite 285]
12.3.3 - Hydrazine (N2H4) [Seite 286]
12.3.4 - Unsymmetrical Dimethylhydrazine [(CH3)2NNH2] [Seite 287]
12.3.5 - Monomethylhydrazine (CH3NHNH2) [Seite 287]
12.4 - 7.4. Liquid Monopropellants [Seite 288]
12.4.1 - Hydrazine as a Monopropellant [Seite 288]
12.5 - 7.5. Gaseous Propellants [Seite 290]
12.6 - 7.6. Safety and Environmental Concerns [Seite 291]
12.7 - Symbols [Seite 292]
12.7.1 - Greek Letters [Seite 292]
12.8 - Problems [Seite 292]
12.9 - References [Seite 293]
13 - Chapter 8: Thrust Chambers [Seite 295]
13.1 - 8.1. Injectors [Seite 300]
13.1.1 - Injector Flow Characteristics [Seite 304]
13.1.2 - Factors Influencing Injector Behavior [Seite 307]
13.2 - 8.2. Combustion Chamber and Nozzle [Seite 309]
13.2.1 - Volume and Shape [Seite 309]
13.2.2 - Heat Transfer Distribution [Seite 312]
13.2.3 - Cooling of Thrust Chambers [Seite 313]
13.2.4 - Hydraulic Losses in the Cooling Passage [Seite 319]
13.2.5 - Thrust Chamber Wall Loads and Stresses [Seite 320]
13.3 - 8.3. Low-Thrust Rocket Thrust Chambers or Thrusters [Seite 324]
13.4 - 8.4. Materials and Fabrication [Seite 328]
13.5 - 8.5. Heat Transfer Analysis [Seite 334]
13.5.1 - General Steady-State Heat Transfer Relations [Seite 335]
13.5.2 - Transient Heat Transfer Analysis [Seite 339]
13.5.3 - Steady-State Transfer to Liquids in Cooling Jacket [Seite 341]
13.5.4 - Radiation [Seite 345]
13.6 - 8.6. Starting and Ignition [Seite 346]
13.7 - 8.7. Useful Life of Thrust Chambers [Seite 349]
13.8 - 8.8. Random Variable Thrust [Seite 350]
13.9 - 8.9. Sample Thrust Chamber Design Analysis [Seite 352]
13.10 - Symbols [Seite 362]
13.10.1 - Greek Letters [Seite 362]
13.10.2 - Subscripts [Seite 363]
13.11 - Problems [Seite 363]
13.12 - References [Seite 366]
14 - Chapter 9: Liquid Propellant Combustion and Its Stability [Seite 368]
14.1 - 9.1. Combustion Process [Seite 368]
14.1.1 - Injection/Atomization Zone [Seite 370]
14.1.2 - Rapid Combustion Zone [Seite 371]
14.1.3 - Streamtube Combustion Zone [Seite 372]
14.2 - 9.2. Analysis and Simulation [Seite 372]
14.3 - 9.3. Combustion Instability [Seite 373]
14.3.1 - Rating Techniques [Seite 381]
14.3.2 - Control of Instabilities [Seite 382]
14.4 - Problems [Seite 386]
14.5 - References [Seite 386]
15 - Chapter 10: Turbopumps and Their Gas Supplies [Seite 389]
15.1 - 10.1. Introduction [Seite 389]
15.2 - 10.2. Descriptions of Several Turbopumps [Seite 390]
15.3 - 10.3. Selection of Turbopump Configuration [Seite 395]
15.4 - 10.4. Flow, Shaft Speeds, Power, and Pressure Balances [Seite 400]
15.5 - 10.5. Pumps [Seite 402]
15.5.1 - Classification and Description [Seite 402]
15.5.2 - Pump Parameters [Seite 403]
15.5.3 - Influence of Propellants [Seite 409]
15.6 - 10.6. Turbines [Seite 411]
15.6.1 - Classification and Description [Seite 411]
15.6.2 - Turbine Performance and Design Considerations [Seite 413]
15.7 - 10.7. Approach to Turbopump Preliminary Design [Seite 414]
15.8 - 10.8. Gas Generators and Preburners [Seite 417]
15.9 - Symbols [Seite 419]
15.9.1 - Greek Letters [Seite 420]
15.9.2 - Subscripts [Seite 420]
15.10 - Problems [Seite 420]
15.11 - References [Seite 421]
16 - Chapter 11: Engine Systems, Controls, and Integration [Seite 423]
16.1 - 11.1. Propellant Budget [Seite 423]
16.2 - 11.2. Performance of Complete or Multiple Rocket Propulsion Systems [Seite 425]
16.3 - 11.3. Engine Design [Seite 427]
16.4 - 11.4. Engine Controls [Seite 436]
16.4.1 - Control of Engine Starting and Thrust Buildup [Seite 437]
16.4.2 - Automatic Controls [Seite 443]
16.4.3 - Control by Computer [Seite 445]
16.5 - 11.5. Engine System Calibration [Seite 447]
16.5.1 - Engine Health Monitoring System [Seite 452]
16.6 - 11.6. System Integration and Engine Optimization [Seite 454]
16.7 - Symbols [Seite 455]
16.7.1 - Greek Letters [Seite 455]
16.7.2 - Subscripts [Seite 456]
16.8 - Problems [Seite 456]
16.9 - References [Seite 457]
17 - Chapter 12: Solid Propellant Rocket Motor Fundamentals [Seite 458]
17.1 - 12.1. Basic Relations and Propellant Burning Rate [Seite 463]
17.1.1 - Mass Flow Relations [Seite 468]
17.1.2 - Burning Rate Relation with Pressure [Seite 469]
17.1.3 - Burning Rate Relation with Ambient Temperature (Tb) [Seite 473]
17.1.4 - Variable Burning Rate Exponent n [Seite 476]
17.1.5 - Burning Enhancement by Erosion [Seite 477]
17.1.6 - Other Burning Rate Enhancements [Seite 479]
17.2 - 12.2. Other Performance Issues [Seite 481]
17.3 - 12.3. Propellant Grain and Grain Configuration [Seite 486]
17.3.1 - Slivers [Seite 495]
17.4 - 12.4. Propellant Grain Stress and Strain [Seite 496]
17.4.1 - Material Characterization [Seite 497]
17.4.2 - Structural Design [Seite 500]
17.5 - 12.5. Attitude Control and Side Maneuvers with Solid Propellant Rocket Motors [Seite 507]
17.6 - Symbols [Seite 509]
17.6.1 - Greek Letters [Seite 510]
17.6.2 - Subscripts [Seite 510]
17.7 - Problems [Seite 510]
17.8 - References [Seite 512]
18 - Chapter 13: Solid Propellants [Seite 515]
18.1 - 13.1. Classification [Seite 515]
18.2 - 13.2. Propellant Characteristics [Seite 521]
18.2.1 - Inadvertent Ignition [Seite 529]
18.2.2 - Aging and Useful Life [Seite 530]
18.2.3 - Case Overpressure and Failure [Seite 530]
18.2.4 - Insensitive Munitions [Seite 532]
18.2.5 - Upper Pressure Limit [Seite 534]
18.2.6 - Toxicity [Seite 534]
18.2.7 - Safety Rules [Seite 534]
18.3 - 13.3. Hazards [Seite 529]
18.3.1 - Inadvertent Ignition [Seite 529]
18.3.2 - Aging and Useful Life [Seite 530]
18.3.3 - Case Overpressure and Failure [Seite 530]
18.3.4 - Insensitive Munitions [Seite 532]
18.3.5 - Upper Pressure Limit [Seite 534]
18.3.6 - Toxicity [Seite 534]
18.3.7 - Safety Rules [Seite 534]
18.4 - 13.4. Propellant Ingredients [Seite 535]
18.4.1 - Inorganic Oxidizers [Seite 537]
18.4.2 - Fuels [Seite 540]
18.4.3 - Binders [Seite 540]
18.4.4 - Burning-Rate Modifiers [Seite 541]
18.4.5 - Plasticizers [Seite 542]
18.4.6 - Curing Agents or Crosslinkers [Seite 542]
18.4.7 - Energetic Binders and Plasticizers [Seite 542]
18.4.8 - Organic Oxidizers or Explosives [Seite 542]
18.4.9 - Additives [Seite 543]
18.4.10 - Particle-Size Parameters [Seite 544]
18.5 - 13.5. Other Propellant Categories [Seite 546]
18.5.1 - Gas Generator Propellants [Seite 546]
18.5.2 - Smokeless or Low-Smoke Propellant [Seite 547]
18.5.3 - Igniter Propellants [Seite 548]
18.6 - 13.6. Liners, Insulators, and Inhibitors [Seite 549]
18.7 - 13.7. Propellant Processing and Manufacture [Seite 552]
18.8 - Problems [Seite 555]
18.9 - References [Seite 558]
19 - Chapter 14: Solid Propellant Combustion and Its Stability [Seite 560]
19.1 - 14.1. Physical and Chemical Processes [Seite 560]
19.2 - 14.2. Ignition Process [Seite 564]
19.3 - 14.3. Extinction or Thrust Termination [Seite 565]
19.4 - 14.4. Combustion Instability [Seite 567]
19.4.1 - Acoustic Instabilities [Seite 568]
19.4.2 - Analytical Models and Simulation of Combustion Stability [Seite 572]
19.4.3 - Combustion Stability Assessment, Remedy, and Design [Seite 572]
19.4.4 - Vortex-Shedding Instability [Seite 575]
19.5 - Problems [Seite 576]
19.6 - References [Seite 577]
20 - Chapter 15: Solid Rocket Motor Components and Design [Seite 579]
20.1 - 15.1. Rocket Motor Case [Seite 579]
20.1.1 - Metal Cases [Seite 583]
20.1.2 - Wound-Filament-Reinforced Plastic Cases [Seite 585]
20.2 - 15.2. Nozzles [Seite 587]
20.2.1 - Classification [Seite 588]
20.2.2 - Design and Construction [Seite 590]
20.2.3 - Heat Absorption and Nozzle Materials [Seite 595]
20.3 - 15.3. Igniter Hardware [Seite 601]
20.3.1 - Pyrotechnic Igniters [Seite 602]
20.3.2 - Pyrogen Igniters [Seite 603]
20.3.3 - Igniter Analysis and Design [Seite 605]
20.4 - 15.4. Rocket Motor Design Approach [Seite 605]
20.5 - Problems [Seite 613]
20.6 - References [Seite 615]
21 - Chapter 16: Hybrid Propellants Rocket Propulsion [Seite 617]
21.1 - 16.1. Applications and Propellants [Seite 618]
21.2 - 16.2. Interior Hybrid Motor Ballistics [Seite 623]
21.3 - 16.3. Performance Analysis and Grain Configuration [Seite 626]
21.3.1 - Dynamic Behavior [Seite 629]
21.4 - 16.4. Design Example [Seite 631]
21.5 - 16.5. Combustion Instability [Seite 635]
21.6 - Symbols [Seite 639]
21.6.1 - Greek Letters [Seite 640]
21.6.2 - Subscripts [Seite 640]
21.7 - Problems [Seite 641]
21.8 - References [Seite 642]
22 - Chapter 17: Electric Propulsion [Seite 644]
22.1 - 17.1. Ideal Flight Performance [Seite 650]
22.2 - 17.2. Electrothermal Thrusters [Seite 655]
22.2.1 - Resistojets [Seite 655]
22.2.2 - Arcjets [Seite 658]
22.3 - 17.3. Nonthermal Electrical Thrusters [Seite 662]
22.3.1 - Electrostatic Devices [Seite 662]
22.3.2 - Basic Relationships for Electrostatic Thrusters [Seite 664]
22.3.3 - Electromagnetic Thrusters [Seite 670]
22.4 - 17.4. Optimum Flight Performance [Seite 678]
22.5 - 17.5. Mission Applications [Seite 682]
22.6 - 17.6. Electric Space-Power Supplies and Power-Conditioning Systems [Seite 685]
22.6.1 - Power Generation Units [Seite 685]
22.6.2 - Power-Conditioning Equipment (PCU or PPU) [Seite 688]
22.7 - Symbols [Seite 689]
22.7.1 - Greek Letters [Seite 690]
22.8 - Problems [Seite 690]
22.9 - References [Seite 692]
23 - Chapter 18: Thrust Vector Control [Seite 695]
23.1 - 18.1. TVC Mechanisms with a Single Nozzle [Seite 697]
23.2 - 18.2. TVC with Multiple Thrust Chambers or Nozzles [Seite 707]
23.3 - 18.3. Testing [Seite 710]
23.4 - 18.4. Integration with Vehicle [Seite 711]
23.5 - Problems [Seite 712]
23.6 - References [Seite 712]
24 - Chapter 19: Selection of Rocket Propulsion Systems [Seite 714]
24.1 - 19.1. Selection Process [Seite 716]
24.2 - 19.2. Criteria for Selection [Seite 721]
24.3 - 19.3. Interfaces [Seite 723]
24.4 - 19.4. Cost Reduction [Seite 724]
24.5 - References [Seite 726]
25 - Chapter 20: Rocket Exhaust Plumes [Seite 727]
25.1 - 20.1. Plume Appearance and Flow Behavior [Seite 729]
25.1.1 - Spectral Distribution of Radiation [Seite 735]
25.1.2 - Multiple Nozzles [Seite 738]
25.1.3 - Plume Signature [Seite 738]
25.1.4 - Vehicle Base Geometry and Recirculation [Seite 739]
25.1.5 - Compression and Expansion Waves [Seite 740]
25.2 - 20.2. Plume Effects [Seite 741]
25.2.1 - Smoke and Vapor Trails [Seite 741]
25.2.2 - Toxicity [Seite 742]
25.2.3 - Noise [Seite 743]
25.2.4 - Spacecraft Surface Contamination [Seite 744]
25.2.5 - Radio Signal Attenuation [Seite 744]
25.2.6 - Plume Impingement on Structures [Seite 746]
25.2.7 - Heat Transfer to Clusters of Liquid Propellant Rocket Engines [Seite 746]
25.3 - 20.3. Analysis and Mathematical Simulation [Seite 747]
25.4 - Problems [Seite 748]
25.5 - References [Seite 748]
26 - Chapter 21: Rocket Testing [Seite 750]
26.1 - 21.1. Types of Tests [Seite 750]
26.2 - 21.2. Test Facilities and Safeguards [Seite 752]
26.2.1 - Monitoring the Environment and Controlling Toxic Materials [Seite 755]
26.3 - 21.3. Instrumentation and Data Management [Seite 759]
26.3.1 - Measurement System Terminology [Seite 760]
26.3.2 - Test Measurements [Seite 761]
26.3.3 - Health Monitoring System (HMS) [Seite 762]
26.4 - 21.4. Flight Testing [Seite 763]
26.5 - 21.5. Postaccident Procedures [Seite 764]
26.6 - References [Seite 765]
27 - Appendix 1: Conversion Factors and Constants [Seite 767]
27.1 - Conversion Factors (arranged alphabetically) [Seite 767]
27.2 - Constants [Seite 770]
28 - Appendix 2: Properties of the Earth's Standard Atmosphere [Seite 771]
29 - Appendix 3: Summary of Key equations for Ideal Chemical Rockets [Seite 773]
30 - Index [Seite 773]
31 - EULA [Seite 792]

Dateiformat: PDF
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