Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 105 стр.

UptoLike

Требования к материалам космических аппаратов
105
Условия полетов на Луну и к планетам Солнечной
системы
В настоящее время большое внимание уделяется изучению
особенностей воздействия космической среды на материалы,
оборудование и экипажи КА при осуществлении крупнейших
космических проектов первой половины XXI века, в число кото-
рых входят строительство обитаемых баз на Луне, пилотируемый
полет на Марс и полет автоматических КА к Юпитеру с посадкой
на некоторые его спутники
. Во всех трех случаях большую опас-
ность представляют радиационные воздействия.
Согласно программам, объявленным рядом космических дер-
жав, создание долговременных обитаемых баз на Луне планиру-
ется в 2025–2030 гг.
Луна, в отличие от Земли, практически лишена атмосферы и
магнитного поля, вследствие чего ее поверхность подвергается
воздействию неослабленных потоков ГКЛ и СКЛ. Для
их описа-
ния применимы те же модели, с помощью которых обычно опи-
сываются характеристики этих излучений за пределами магнито-
сферы Земли. Однако в результате воздействия первичных частиц
ГКЛ и СКЛ на лунный грунтреголитобразуется значительно
количество нейтронов, которые могут давать заметный дополни-
тельный вклад в величину поглощенной дозы вблизи лунной
по-
верхности.
На рис. 4.5а показан энергетический спектр нейтронов, обра-
зующихся при бомбардировке лунного грунта первичными час-
тицами ГКЛ и СКЛ, а на рис. 4.5б представлены результаты рас-
чета зависимости поглощенной дозы от толщины защиты, в ка-
честве материала которой рассматривается реголит. Видно,
что вторичные нейтроны дают существенный вклад в
величи-
ну поглощенной дозы. Здесь приведена эквивалентная доза,
которая определяется с учетом биологических эффектов, вы-
зываемых воздействием ионизирующих излучений, и измеря-
ется в зивертах (Зв). Величина эквивалентной дозы получается
               Требования к материалам космических аппаратов


Условия полетов на Луну и к планетам Солнечной
системы

   В настоящее время большое внимание уделяется изучению
особенностей воздействия космической среды на материалы,
оборудование и экипажи КА при осуществлении крупнейших
космических проектов первой половины XXI века, в число кото-
рых входят строительство обитаемых баз на Луне, пилотируемый
полет на Марс и полет автоматических КА к Юпитеру с посадкой
на некоторые его спутники. Во всех трех случаях большую опас-
ность представляют радиационные воздействия.
   Согласно программам, объявленным рядом космических дер-
жав, создание долговременных обитаемых баз на Луне планиру-
ется в 2025–2030 гг.
   Луна, в отличие от Земли, практически лишена атмосферы и
магнитного поля, вследствие чего ее поверхность подвергается
воздействию неослабленных потоков ГКЛ и СКЛ. Для их описа-
ния применимы те же модели, с помощью которых обычно опи-
сываются характеристики этих излучений за пределами магнито-
сферы Земли. Однако в результате воздействия первичных частиц
ГКЛ и СКЛ на лунный грунт – реголит – образуется значительно
количество нейтронов, которые могут давать заметный дополни-
тельный вклад в величину поглощенной дозы вблизи лунной по-
верхности.
   На рис. 4.5а показан энергетический спектр нейтронов, обра-
зующихся при бомбардировке лунного грунта первичными час-
тицами ГКЛ и СКЛ, а на рис. 4.5б представлены результаты рас-
чета зависимости поглощенной дозы от толщины защиты, в ка-
честве материала которой рассматривается реголит. Видно,
что вторичные нейтроны дают существенный вклад в величи-
ну поглощенной дозы. Здесь приведена эквивалентная доза,
которая определяется с учетом биологических эффектов, вы-
зываемых воздействием ионизирующих излучений, и измеря-
ется в зивертах (Зв). Величина эквивалентной дозы получается

                                                          105