Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 107 стр.

UptoLike

Требования к материалам космических аппаратов
107
При осуществлении пилотируемого полета на Марс наиболь-
шую радиационную опасность для оборудования и экипажей соз-
дают потоки частиц ГКЛ и СКЛ. На рис. 4.6 показаны зависи-
мости эквивалентной дозы внутри КА на поверхности Марса от
толщины стенок аппарата (Al), рассчитанные для ГКЛ и СКЛ с
учетом дополнительной защиты, которая создается марсианской
атмосферой
– 16 гсм
–2
(CO
2
). При оценке радиационных условий
на поверхности Марса также принимаются во внимание вторич-
ные нейтроны, возникающие в марсианском грунте.
Следует отметить, что проблема дополнительного радиацион-
ного воздействия, обусловленного вторичными нейтронами, су-
ществует и для тяжелых КА, таких, например, как МКС, функ-
ционирующих на низких околоземных орбитах.
Юпитер обладает значительно более мощными
и протяженны-
ми радиационными поясами по сравнению с Землей. На рис. 4.7а
приведены значения поглощенной дозы, создаваемой за защит-
Рис. 4.7. авеличина поглощенной дозы за защитным экраном
толщиной 8 мм (Al) в магнитосфере Юпитера на разных рассто-
яниях от него: 1 – суммарная доза; 2 – от электронов; 3 – от про-
тонов; бзависимость мощности поглощенной дозы от толщи-
ны защитного экрана (Al) для орбит трех спутников Юпитера:
1 – Европа; 2 – Ганимед; 3 – Каллисто
а
r
, R
Ю
D
, Гр
10
3
10
–1
10
0
10
1
10
2
142 6 10
3
2
1
Ио
Европа
Ганимед
L
, г
см
–2
10
0
10
–1
10
1
P
,
Г
р
с
–1
10
–7
10
–9
10
–5
10
–3
1
2
3
б
                        Требования к материалам космических аппаратов

  При осуществлении пилотируемого полета на Марс наиболь-
шую радиационную опасность для оборудования и экипажей соз-
дают потоки частиц ГКЛ и СКЛ. На рис. 4.6 показаны зависи-
мости эквивалентной дозы внутри КА на поверхности Марса от
толщины стенок аппарата (Al), рассчитанные для ГКЛ и СКЛ с
учетом дополнительной защиты, которая создается марсианской
атмосферой – 16 г⋅см–2 (CO2). При оценке радиационных условий
на поверхности Марса также принимаются во внимание вторич-
ные нейтроны, возникающие в марсианском грунте.
  Следует отметить, что проблема дополнительного радиацион-
ного воздействия, обусловленного вторичными нейтронами, су-
ществует и для тяжелых КА, таких, например, как МКС, функ-
ционирующих на низких околоземных орбитах.

     D, Гр                                       P, Гр⋅с–1

  103          1                                             1
                                                –3
                                           10
                                 Ганимед




               2                                             2
       2
  10           3
                        Европа




                                                             3
                                           10–5
  101

                                           10–7
  100
                   Ио




  10–1                                     10–9
           2        6       10   14                  10–1           100      101
                         r, RЮ                                   L, г⋅см–2
                             а                                      б
  Рис. 4.7. а – величина поглощенной дозы за защитным экраном
  толщиной 8 мм (Al) в магнитосфере Юпитера на разных рассто-
  яниях от него: 1 – суммарная доза; 2 – от электронов; 3 – от про-
  тонов; б – зависимость мощности поглощенной дозы от толщи-
  ны защитного экрана (Al) для орбит трех спутников Юпитера:
  1 – Европа; 2 – Ганимед; 3 – Каллисто

  Юпитер обладает значительно более мощными и протяженны-
ми радиационными поясами по сравнению с Землей. На рис. 4.7а
приведены значения поглощенной дозы, создаваемой за защит-
                                                                               107