Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 118 стр.

UptoLike

Раздел 4
118
никающие при входе в атмосферу. В этих условиях температура
внешней поверхности КА может достигать ~1500°C. Материалы
некоторых элементов ракетных двигателей подвергаются воздей-
ствию еще более высоких температур (~3 500°C).
При анализе пригодности материалов для работы в составе
конструкции КА используют три группы методов:
наземные лабораторные эксперименты и испытания образ-
цов материалов, элементов и узлов оборудования, умень-
шенных макетов КА и полномасштабных аппаратов;
теоретические исследования и компьютерное моделирова-
ние;
натурные (летные) эксперименты в космосе на борту КА.
Эти методы тесно связаны между собой и часто используются
совместно, что может быть проиллюстрировано с помощью
рис. 4.8 на примере изучения радиационной стойкости материа-
лов и оборудования КА.
Исходными данными для формулировки задач и выбора мето-
дов исследований являются:
модели и стандарты космической радиации (1);
типы орбит и сроки активного существования КА (2);
конструкция КА, используемые материалы и бортовое обо-
рудование (3).
На основании указанных данных формулируются требования к
лабораторному испытательному оборудованию, математическим
моделям и программам, которые должны использоваться для
исследования воздействия космической радиации (4). Затем с
учетом этих требований выбираются наиболее подходящие экс-
периментальные методы и установки (5) и / или математические
модели и программы (6).
Часто экспериментальные
и математические методы исполь-
зуются совместно и дополняют друг друга: выбор параметров
лабораторных установок производится с использованием резуль-
татов математического моделирования, а результаты лаборатор-
ных исследований радиационных эффектов являются входными
данными для моделирования.
Раздел 4

никающие при входе в атмосферу. В этих условиях температура
внешней поверхности КА может достигать ~1500°C. Материалы
некоторых элементов ракетных двигателей подвергаются воздей-
ствию еще более высоких температур (~3 500°C).
   При анализе пригодности материалов для работы в составе
конструкции КА используют три группы методов:
   ♦ наземные лабораторные эксперименты и испытания образ-
      цов материалов, элементов и узлов оборудования, умень-
      шенных макетов КА и полномасштабных аппаратов;
   ♦ теоретические исследования и компьютерное моделирова-
      ние;
   ♦ натурные (летные) эксперименты в космосе на борту КА.
   Эти методы тесно связаны между собой и часто используются
совместно, что может быть проиллюстрировано с помощью
рис. 4.8 на примере изучения радиационной стойкости материа-
лов и оборудования КА.
   Исходными данными для формулировки задач и выбора мето-
дов исследований являются:
   ♦ модели и стандарты космической радиации (1);
   ♦ типы орбит и сроки активного существования КА (2);
   ♦ конструкция КА, используемые материалы и бортовое обо-
      рудование (3).
   На основании указанных данных формулируются требования к
лабораторному испытательному оборудованию, математическим
моделям и программам, которые должны использоваться для
исследования воздействия космической радиации (4). Затем с
учетом этих требований выбираются наиболее подходящие экс-
периментальные методы и установки (5) и / или математические
модели и программы (6).
   Часто экспериментальные и математические методы исполь-
зуются совместно и дополняют друг друга: выбор параметров
лабораторных установок производится с использованием резуль-
татов математического моделирования, а результаты лаборатор-
ных исследований радиационных эффектов являются входными
данными для моделирования.

118