Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 169 стр.

UptoLike

Особенности моделирования воздействия на наноструктуры
169
при сокращении их длительности в 1001000 раз по отношению
к периоду эксплуатации материалов и аппаратуры в космосе и
соответствующем увеличении интенсивности воздействующих
излучений. Часто практикуется также применение моноэнерге-
тических источников излучений и замена излучений одних видов
другими. Данный подход, помимо выигрыша во времени, дает
значительный экономический эффект. Однако он требует
знания
специфики физических механизмов воздействия ФКП на испы-
туемые объекты, поскольку недостаточная научная обоснован-
ность ускоренных испытаний и указанных выше замен может
привести к получению ошибочных результатов.
По отношению к традиционным объемным материалам, ис-
пользуемым в составе изделий космической техники, описанная
методика лабораторных испытаний хорошо отработана, хотя она,
безусловно, варьируется
в зависимости от типа исследуемых ма-
териалов и предполагаемых условий их эксплуатации. Для нано-
материалов, свойства которых, как было показано выше, во мно-
гом отличаются от свойств объемных материалов, подобную
методику еще предстоит создать.
Математическое моделирование воздействия ФКП на нано-
структуры, наноматериалы и изготовленные из них элементы
конструкции и оборудования КА
также имеет целый ряд особен-
ностей. Вызываемые воздействием ФКП изменения свойств ма-
териалов определяются структурными параметрами и процесса-
ми, относящимися к различным пространственным масштабам:
от размеров атомов и молекул до размеров рассматриваемых из-
делий. При этом для наноматериалов определяющую роль в ука-
занной размерной последовательности играют входящие в их
состав
наночастицы и наноструктуры. Следовательно, при ма-
тематическом описании свойств и поведения в условиях косми-
ческого пространства объектов, созданных с использованием
наноматериалов, необходимо принимать во внимание и уметь
моделировать процессы, протекающие в наноразмерных структу-
рах, а также выявлять и учитывать в моделях разнообразные
связи указанных процессов с процессами, характерными для
      Особенности моделирования воздействия на наноструктуры

при сокращении их длительности в 100−1000 раз по отношению
к периоду эксплуатации материалов и аппаратуры в космосе и
соответствующем увеличении интенсивности воздействующих
излучений. Часто практикуется также применение моноэнерге-
тических источников излучений и замена излучений одних видов
другими. Данный подход, помимо выигрыша во времени, дает
значительный экономический эффект. Однако он требует знания
специфики физических механизмов воздействия ФКП на испы-
туемые объекты, поскольку недостаточная научная обоснован-
ность ускоренных испытаний и указанных выше замен может
привести к получению ошибочных результатов.
   По отношению к традиционным объемным материалам, ис-
пользуемым в составе изделий космической техники, описанная
методика лабораторных испытаний хорошо отработана, хотя она,
безусловно, варьируется в зависимости от типа исследуемых ма-
териалов и предполагаемых условий их эксплуатации. Для нано-
материалов, свойства которых, как было показано выше, во мно-
гом отличаются от свойств объемных материалов, подобную
методику еще предстоит создать.
   Математическое моделирование воздействия ФКП на нано-
структуры, наноматериалы и изготовленные из них элементы
конструкции и оборудования КА также имеет целый ряд особен-
ностей. Вызываемые воздействием ФКП изменения свойств ма-
териалов определяются структурными параметрами и процесса-
ми, относящимися к различным пространственным масштабам:
от размеров атомов и молекул до размеров рассматриваемых из-
делий. При этом для наноматериалов определяющую роль в ука-
занной размерной последовательности играют входящие в их
состав наночастицы и наноструктуры. Следовательно, при ма-
тематическом описании свойств и поведения в условиях косми-
ческого пространства объектов, созданных с использованием
наноматериалов, необходимо принимать во внимание и уметь
моделировать процессы, протекающие в наноразмерных структу-
рах, а также выявлять и учитывать в моделях разнообразные
связи указанных процессов с процессами, характерными для

                                                         169