Космическое материаловедение. Акишин А.И. - 158 стр.

UptoLike

Составители: 

158
На рис.9 приведена зависимость D/d от скорости ускоренных частиц с
диаметром d.
Рис. 9. Зависимость D/d от скорости ускоренных частиц [19]
Непрерывная и прерывистая кривые отражают модельные зависимо-
сти. Пунктирная кривая отображает взаимодействие сферических алю-
миниевых частиц с мишенью из Al.
Приблизительная эмпирическая формула проникновения частиц в
материал, выведенная из исследования кратеров на материалах ИСЗ
«LDEF», имеет вид [1]:
P = Km
0,352
ρ
t
1,667
v
0,875
, где
P глубина проникновения частицы в материал, см; m масса час-
тицы, г; ρ
t
– плотность мишени, г/см
3
; v скорость, км/с; K константа
материалов.
Микрометеор массой 0,1 г при v = 71 км/с взаимодействует с сол-
нечной батарей с силой эквивалентной удару пули [1]. Микрометеорные
частицы с массой 10
6
атомов имеют кинетическую энергию ~ 1 ГэВ.
В работах, посвященных изучению структуры кратеров на элементах
СБ космической станции «Мир» [23-25] выявлены микрократерные
поля значительно превышающие размеры основного кратера от удара
микрометеора. Это явление, по-видимому, связано с диссипацией энер-
гии ударной волны, возникающей в процессе соударения частицы, с
поверхностными неоднородностями и дефектами мишени.
В условиях пребывания спускаемого модуля на поверхности Марса
в период пылевой бури воздействующий на аппарат поток марсианской
пыли (SiO
2
~70%; Al
2
O
3
~15-20%) имеет скорость десятки м/с, а масса
частиц - в интервале 10
-3
– 10
-8
г и выше [26-28]. Потенциал марсианско-
го модуля, по-видимому, будет формироваться за счет экзоэлектронной
На рис.9 приведена зависимость D/d от скорости ускоренных частиц с
диаметром d.




       Рис. 9. Зависимость D/d от скорости ускоренных частиц [19]

   Непрерывная и прерывистая кривые отражают модельные зависимо-
сти. Пунктирная кривая отображает взаимодействие сферических алю-
миниевых частиц с мишенью из Al.
   Приблизительная эмпирическая формула проникновения частиц в
материал, выведенная из исследования кратеров на материалах ИСЗ
«LDEF», имеет вид [1]:
                          P = Km0,352 ρt1,667 v0,875, где
   P – глубина проникновения частицы в материал, см; m – масса час-
тицы, г; ρt – плотность мишени, г/см3; v – скорость, км/с; K – константа
материалов.
   Микрометеор массой 0,1 г при v = 71 км/с взаимодействует с сол-
нечной батарей с силой эквивалентной удару пули [1]. Микрометеорные
частицы с массой 106 атомов имеют кинетическую энергию ~ 1 ГэВ.
   В работах, посвященных изучению структуры кратеров на элементах
СБ космической станции «Мир» [23-25] выявлены микрократерные
поля значительно превышающие размеры основного кратера от удара
микрометеора. Это явление, по-видимому, связано с диссипацией энер-
гии ударной волны, возникающей в процессе соударения частицы, с
поверхностными неоднородностями и дефектами мишени.
   В условиях пребывания спускаемого модуля на поверхности Марса
в период пылевой бури воздействующий на аппарат поток марсианской
пыли (SiO2~70%; Al2O3~15-20%) имеет скорость десятки м/с, а масса
частиц - в интервале 10-3 – 10-8 г и выше [26-28]. Потенциал марсианско-
го модуля, по-видимому, будет формироваться за счет экзоэлектронной

                                  158