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ratoとは? わかりやすく解説

【RATO】(らと)

Rocket Assites Take Off.
航空機離陸際し滑走距離を短くするため(もしくはゼロ距離発進をするため)、機体加速補助用のロケット装着し、これを点火して離陸すること。

関連STOL JATO


トリカプリリン

分子式C27H50O6
その他の名称Trioctanoin、トリカプリリン、トリオクタノイン、Tricaprylin、RATO、Glycerin tricaprylate、グリセリントリカプリラート、Trisoctanoic acid=1,2,3-propanetriyl esterGlycerol trioctanoate、Trioctanoic acid 1,2,3-propanetriyl esterGlycerin trioctanoate、Tricaprylic acid glyceryl ester、パナセート800、Panasate 800、パナサート800カプリル酸トリグリセリド、Caprylic acid triglyceride、1-O,2-O,3-O-Trioctanoyl-L-glycerol、1,2,3-Propanetriol trisoctanoate、Trisoctanoic acid glyceryl ester、3rioctanoic acid glyceryl esterGlycerol trisoctanoate、3rioctanoic acid propane-1,2,3-triyl ester
体系名:トリスオクタン酸1,2,3-プロパントリイル、1-O,2-O,3-O-トリスオクタノイルグリセロール、トリスカプリル酸1,2,3-プロパントリイル、グリセロール1,2,3-トリスオクタノアート、1-O,2-O,3-O-トリオクタノイルグリセロール、グリセロールトリスオクタノアート、グリセロールトリオクタノアート、トリオクタン酸1,2,3-プロパントリイル、グリセリントリオクタノアート、トリカプリル酸グリセリル、トリスオクタン酸=1,2,3-プロパントリイル、1-O,2-O,3-O-トリオクタノイル-L-グリセロール1,2,3-プロパントリオールトリスオクタノアート、トリスオクタン酸グリセリル、トリオクタン酸グリセリル、トリオクタン酸プロパン-1,2,3-トリイル


Rato

名前 ラト

rato

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/18 15:23 UTC 版)

らと
rato
プロフィール
別名義 伊藤 良太
出身地 日本東京都
職業 アニメーター
キャラクターデザイナー
イラストレーター
アニメ演出家監督
ジャンル アニメーション
テンプレートを表示

rato(らと)は、日本アニメーターキャラクターデザイナーイラストレーターアニメ演出家監督スタジオたくらんけ出身。東京都生まれ、鳥取県米子市育ち。

大学入学以降より東京都在住。ペンネームのratoは初期の頃は読み方をれいととしていた。アニメーション関係の仕事では伊藤良太名義で活動している。

参加作品

テレビアニメ

2001年
2003年
2004年
2011年
  • C(作画監督・作画監督補佐・総作画監督補佐)
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年

劇場アニメ

ゲーム

脚注

  1. ^ テレビ朝日:4月に“沼落ち”する深夜アニメ枠「NUMAnimation」新設 「イエスタデイをうたって」放送”. MANTANWEB (2020年1月22日). 2022年7月3日閲覧。
  2. ^ アニメ『先輩がうざい後輩の話』監督は伊藤良太、シリーズ構成は成田良美”. 電撃オンライン (2021年2月6日). 2022年7月3日閲覧。
  3. ^ アニメ『式守さん』は本日4/9夜開始! カワイくてたまに“イケメンすぎる彼女”と彼氏の日常に胸がキュン”. 電撃オンライン (2022年4月9日). 2022年7月3日閲覧。
  4. ^ Staff&Cast”. TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」公式サイト. 2023年9月24日閲覧。
  5. ^ リトルウィッチリメンバランス MEMBER”. 2016年9月24日閲覧。
  6. ^ 伊藤良太/rato(@rato_00) 応援イラスト描きました”. Twitter (2011年10月4日). 2016年9月24日閲覧。
  7. ^ アニメ「アイドルマスター」公式サイト 応援イラスト”. 2016年9月24日閲覧。

外部リンク


RATO

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/26 07:57 UTC 版)

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C-130T Hercules Blue Angels

ロケット補助推進離陸(Rocket Assisted Take Off、略してRATO)とは、航空機の離陸滑走距離を短くするため、機体に補助推進ロケットを装着・点火して離陸すること、またその装置のことである。その性能の高さから、ゼロ距離発進のような極端な機動をも可能とするようなものもある。

ロケットエンジンを用いるものがRATOで、ジェットエンジンを用いるものがジェット補助推進離陸 (Jet-fuel Assisted Take Off・JATO) と区別することもあるが、英語においてはジェット=噴気を補助に用いるという意味で同種のもの全般をJATOと称している

なお、同名の略称を持つ日本の有機系太陽電池技術研究組合[1]とは無関係である。

RATOの歴史

コスフォード王立空軍博物館英語版に展示されているヴァルター HWK 109-500

1937年からヴァルター HWK 109-500Ar234爆撃機Me321「ギガント」輸送グライダーの離陸時に補助推進器として使用され、使用後はパラシュートで回収された。硝酸炭化水素燃料を推進剤とするBMW 109-718推力は1,000 kg (2,200 lb) だった。第二次世界大戦後イギリスドイツの技術を元にブリストル・シドレー BS.605、ネイピア スコーピオン、デ・ハビランド スプライトが開発されたものの、1957年度国防白書の影響でミサイル万能論が優勢になり、有人戦闘機の開発計画は縮小されたため、どれも試験的な運用に留まった。

ロケット補助の必要性

地上の飛行場に長大な舗装滑走路を用意して離陸できる場面においては、ロケット補助推進離陸が必要となる場面はほとんどない。ロケット補助推進離陸が必要となるのは、次のような場合である。

航空機のエンジン出力が過小である
機体の重量に対して搭載できた(開発できた)エンジン出力が過小である場合、通常の滑走路長では離陸不可能であるため、ロケット補助推進を用いて加速力を向上させ、離陸の助けとする。あるいは滑走路を用いて搭載エンジンのみで離陸は不可能ではないが、長い滑走距離は離陸事故につながるため、滑走距離を短縮するためにロケット補助推進を用いる。ドイツ空軍Ar234爆撃機Me321「ギガント」輸送グライダーがこれに該当する。大日本帝国海軍では、後述の空母発進補助用として開発済みであったRATOを陸上機として試験中であった橘花で離陸補助用として用いていた例がある。
十分な長さの滑走路が用意できない
通常の長さの滑走路を持つ飛行場であれば自力で離陸可能な機種を、より短距離で離陸させるためにロケット補助推進を用いる。C-130輸送機では南極基地への輸送で用いるほか、滑走路の短い飛行場での運用にしばしば使用されている。アメリカイランから人質を救出しようとした軍事作戦であるクレディブル・スポーツ作戦英語版においては、サッカースタジアムに強硬離陸着陸を行おうと離陸用と着陸用(逆噴射)のロケット補助推進装置を多数追加装備したC-130が用いられる計画であったが、改造されたC-130が試験飛行において着陸失敗事故を起こしたため、計画は放棄された。
カタパルトを持たない航空母艦から重い機体を発艦させる
第二次世界大戦において滑走距離の限られる航空母艦飛行甲板から航空機を発艦させる場合、特に重量のある大戦後半に実用化された新型爆撃機・攻撃機を発艦させるには、カタパルトの助けが必須であった。しかし、大日本帝国海軍は航空母艦で運用可能なカタパルトの開発に失敗したため、当該機種の発艦にはロケット補助推進が必要となった。全備状態の天山流星がこれに該当するが、流星は終戦までに機体の量産が間に合わなかった。RATO自体は昭和19年頃までには研究開発が完了していたが、マリアナ沖海戦以降の大日本帝国海軍にはもはや機動部隊として運用可能な航空母艦も艦隊も燃料も残っていなかったため、実戦で両機がロケット補助推進離陸を用いたことはない。
カタパルト非搭載で飛行甲板も持たない艦船から航空機を射出する
第二次世界大戦初期のイギリスでは、護衛されていない商船を敵機や敵Uボートから守るため、商船に1機の陸上機を搭載し、必要があれば発進させて戦闘を行なわせるCAMシップを運用していた。CAMシップでは後にカタパルトが設置されるが、それまでの間はロケット補助推進が発進に用いられた。
迎撃戦闘機をより短時間に高空まで上昇させる
ドイツ空軍では、敵爆撃機の迎撃を行う際により短時間で敵機が侵攻してくる高空まで上昇させるため、Me262ジェット戦闘機にロケット補助推進装置を用いる実験を行った。実戦に投入されたかは確認されていない。
ゼロ距離発進を行う
滑走距離をとらないゼロ距離発進を行う場合、非常に強い加速力が必要となるため、ロケット補助推進装置を用いた。カタパルトと併用される場合と、ロケット補助推進のみの場合の両方があった。発進試験はアメリカ空軍西ドイツ空軍ソ連軍などで成功したが、実用化には至らなかった。

補助推進ロケットの運用

補助推進ロケットは燃焼が終わると機体から切り離されて投棄されるが、陸上で運用されていたAr234やMe321の場合、ロケット本体は地上で回収されて再利用された。

海上に投棄することとなるCAMシップや流星の事例では、基本的に使い捨てとされた。

出典

関連項目

外部リンク


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