Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 104 стр.

UptoLike

Раздел 4
104
димо принимать во внимание также собственную орбитальную
скорость КА (~8 кмс
1
) и угол между векторами скорости стал-
кивающихся объектов. С учетом распределения метеорных тел по
скоростям и данных об их пространственном распределении в
ОКП рекомендовано использовать при оценке опасности столк-
новения КА с метеорными телами среднее значение относитель-
ной скорости 20 кмс
1
. При входе в атмосферу Земли большая
часть метеорных тел сгорает в интервале высот ~60110 км.
Помимо метеорных тел в ОКП присутствуют объекты искус-
ственного происхождения, не выполняющие полезных функций,
которые, как уже указывалось, называют космическим мусором
(space debris). В состав космического мусора входят прекратив-
шие работу КА, остающиеся на орбитах последние ступени ра-
кет-носителей, монтажные
элементы, сбрасываемые защитные
крышки и т. п., а также фрагменты разрушившихся изделий и
образующиеся при разрушении и эксплуатации КА мелкие час-
тицы. Поскольку на околоземных орбитах все искусственные
объекты движутся с близкими скоростями (~8 кмс
1
), скорости
столкновения объектов могут лежать в диапазоне ~0,116 кмс
1
в
зависимости от взаимной ориентации их орбит. Для моделирова-
ния и оценки опасности столкновений КА с телами, входящими в
состав космического мусора, рекомендовано использовать значе-
ние средней относительной скорости 10 кмс
1
.
С точки зрения воздействия на КА все космические тела есте-
ственного и искусственного происхождения можно разделить на
две группы: способные вызвать катастрофическое разрушение КА,
например, его разгерметизацию, и создающие локальные повреж-
дения поверхности. К первой группе относят тела с поперечными
размерами свыше 0,51 см, а ко второйболее мелкие.
Частицы
диаметром меньше 1 мм, которые принято называть
микрочастицами, рассматриваются как регулярный фактор, ха-
рактеризуемый плотностью их потока (для самых мелких частиц
она может достигать 10
3
10
4
м
2
год
1
), а опасность для КА круп-
ных частиц оценивается на основании вычисления вероятности
столкновения с ними.
Раздел 4

димо принимать во внимание также собственную орбитальную
скорость КА (~8 км⋅с−1) и угол между векторами скорости стал-
кивающихся объектов. С учетом распределения метеорных тел по
скоростям и данных об их пространственном распределении в
ОКП рекомендовано использовать при оценке опасности столк-
новения КА с метеорными телами среднее значение относитель-
ной скорости 20 км⋅с−1. При входе в атмосферу Земли большая
часть метеорных тел сгорает в интервале высот ~60−110 км.
   Помимо метеорных тел в ОКП присутствуют объекты искус-
ственного происхождения, не выполняющие полезных функций,
которые, как уже указывалось, называют космическим мусором
(space debris). В состав космического мусора входят прекратив-
шие работу КА, остающиеся на орбитах последние ступени ра-
кет-носителей, монтажные элементы, сбрасываемые защитные
крышки и т. п., а также фрагменты разрушившихся изделий и
образующиеся при разрушении и эксплуатации КА мелкие час-
тицы. Поскольку на околоземных орбитах все искусственные
объекты движутся с близкими скоростями (~8 км⋅с−1), скорости
столкновения объектов могут лежать в диапазоне ~0,1−16 км⋅с−1 в
зависимости от взаимной ориентации их орбит. Для моделирова-
ния и оценки опасности столкновений КА с телами, входящими в
состав космического мусора, рекомендовано использовать значе-
ние средней относительной скорости 10 км⋅с−1.
   С точки зрения воздействия на КА все космические тела есте-
ственного и искусственного происхождения можно разделить на
две группы: способные вызвать катастрофическое разрушение КА,
например, его разгерметизацию, и создающие локальные повреж-
дения поверхности. К первой группе относят тела с поперечными
размерами свыше 0,5−1 см, а ко второй – более мелкие.
   Частицы диаметром меньше 1 мм, которые принято называть
микрочастицами, рассматриваются как регулярный фактор, ха-
рактеризуемый плотностью их потока (для самых мелких частиц
она может достигать 103−104 м−2⋅год−1), а опасность для КА круп-
ных частиц оценивается на основании вычисления вероятности
столкновения с ними.

104