Космическое материаловедение. Акишин А.И. - 173 стр.

UptoLike

Составители: 

173
нансной частоты кварцевого резонатора. В-константа, зависящая от ти-
па среза кристаллического кварца. С помощью кварцевых микровесов
можно регистрировать приращение массы пленки на электроде резона-
тора ~10
-9
г/см
2
.
Внешнее загрязнение КА
Модель внешнего загрязнения КА основывается на том, что весь
процесс это простой классический перенос масс в специализирован-
ных условиях. Химический анализ загрязняющих осадков на образцах,
помещенных на внешних поверхностях КА в открытом космосе, дает
возможность определить пути и способы переноса загрязняющих мате-
риалов, и механизмы их осаждения.
Из анализа загрязнений, полученных на американском КК «Аполлон»
[1,2], следует, что 97% общей массы осадков на иллюминаторах дают
четыре основных источников загрязнений: 1) абляционный материал
горловины сопла ракетного двигателя; 2) примеси ракетного топлива; 3)
отходы жизнедеятельности людей; 4) компоненты слива системы запус-
ка двигателя.
К второстепенным источникам загрязнения относятся поверхностная
дегазация, сублимация красок, припоев и различных материалов по-
верхности КА, утечка атмосферы из гермоотсека что дает 2-3% массы
загрязнений. Однако оптические поверхности приборов на таких кос-
мических станциях, как «Скайлэб», более чувствительны к незначи-
тельным загрязнениям, чем иллюминаторы КК «Джемени» и «Апол-
лон».
Перенос газообразных загрязнений от источника на внешние поверх-
ности корабля может в значительной мере определяться их фотоиониза-
цией с последующим отклонением ионов электростатическими полями,
присутствующими как на всем КА, так и локально на его внешних ди-
электрических поверхностях (стекло, керамика и др.)
Оседание газа на поверхностях определяется его давлением и коэффи-
циентом аккомодации данного газа поверхностями КА. Оседание заря-
женных или поляризованных частиц на проводящие поверхности ко-
рабля отличается от их оседания на диэлектрические поверхности л-
люминаторы, линзы, терморегулирующие покрытия) из-за влияния
электростатических сил. На рис.8 показано загрязнения металлических
электродов кварцевых резонаторов при обезгаживании ИСЗ «OGO-6» в
течение полета.
Измерялась скорость загрязнения поверхностей при дегазации, а
также скорости их очищения за счет распыления и десорбции от ионо-
сферных частиц в течение шести месяцев пребывания станции на орби-
нансной частоты кварцевого резонатора. В-константа, зависящая от ти-
па среза кристаллического кварца. С помощью кварцевых микровесов
можно регистрировать приращение массы пленки на электроде резона-
тора ~10-9г/см2.

                       Внешнее загрязнение КА
   Модель внешнего загрязнения КА основывается на том, что весь
процесс – это простой классический перенос масс в специализирован-
ных условиях. Химический анализ загрязняющих осадков на образцах,
помещенных на внешних поверхностях КА в открытом космосе, дает
возможность определить пути и способы переноса загрязняющих мате-
риалов, и механизмы их осаждения.
Из анализа загрязнений, полученных на американском КК «Аполлон»
[1,2], следует, что 97% общей массы осадков на иллюминаторах дают
четыре основных источников загрязнений: 1) абляционный материал
горловины сопла ракетного двигателя; 2) примеси ракетного топлива; 3)
отходы жизнедеятельности людей; 4) компоненты слива системы запус-
ка двигателя.
   К второстепенным источникам загрязнения относятся поверхностная
дегазация, сублимация красок, припоев и различных материалов по-
верхности КА, утечка атмосферы из гермоотсека что дает 2-3% массы
загрязнений. Однако оптические поверхности приборов на таких кос-
мических станциях, как «Скайлэб», более чувствительны к незначи-
тельным загрязнениям, чем иллюминаторы КК «Джемени» и «Апол-
лон».
   Перенос газообразных загрязнений от источника на внешние поверх-
ности корабля может в значительной мере определяться их фотоиониза-
цией с последующим отклонением ионов электростатическими полями,
присутствующими как на всем КА, так и локально на его внешних ди-
электрических поверхностях (стекло, керамика и др.)
Оседание газа на поверхностях определяется его давлением и коэффи-
циентом аккомодации данного газа поверхностями КА. Оседание заря-
женных или поляризованных частиц на проводящие поверхности ко-
рабля отличается от их оседания на диэлектрические поверхности (ил-
люминаторы, линзы, терморегулирующие покрытия) из-за влияния
электростатических сил. На рис.8 показано загрязнения металлических
электродов кварцевых резонаторов при обезгаживании ИСЗ «OGO-6» в
течение полета.
     Измерялась скорость загрязнения поверхностей при дегазации, а
также скорости их очищения за счет распыления и десорбции от ионо-
сферных частиц в течение шести месяцев пребывания станции на орби-
                                173