Воздействие твердых частиц естественного и искусственного происхождения на космические аппараты. Новиков Л.С. - 11 стр.

UptoLike

Составители: 

11
Земли, называют метеоритами. Частицы микронных размеров
могут не сгорать полностью при торможении в верхней атмосфе-
ре Земли. В результате такие частицы некоторое время пребыва-
ют в атмосфере, постепенно оседая на земную поверхность.
Луна, в отличие от Земли, не имеет атмосферы, поэтому мете-
орные тела беспрепятственно бомбардируют ее поверхность. При
ударах метеорных частиц о поверхность Луны возникают вто-
ричные частицыосколки лунного грунта, разлетающиеся по
баллистическим траекториям. Поэтому концентрация вторичных
частиц в окрестности Луны превышает концентрацию первичных
метеороидов. Основная масса осколков лунного грунта имеет
скорость меньше 1 кмс
1
.
На поверхности Луны существует также пыль в нашем обыч-
ном понимании, представляющая собой мелкие частицы лунного
грунтареголита. Вопрос о толщине слоя лунной пыли вызывал
много споров до тех пор, пока 31 января 1966 г. не была осущест-
влена мягкая посадка советской автоматической станции «Лу-
на-9» на лунную поверхность. Выяснилось, что толстого
слоя
пыли, в котором, как предполагалось, станция могла бы даже
утонуть, на поверхности Луны нет. Тем не менее имеющаяся на
лунной поверхности пыль создает определенные проблемы для
конструкторов лунных аппаратов. Пылинки, оседая на поверхно-
сти материалов и элементов аппаратуры, загрязняют их. Этому
способствует наличие у пылинок электрического заряда. Элек-
тростатические силы
удерживают пылинки на поверхности мате-
риала, а также оказывают влияние на их перемещение. В связи с
разрабатываемыми в настоящее время в разных странах проекта-
ми создания на Луне долговременных обитаемых баз, строитель-
ство которых предполагается осуществить в 2025–2035 гг., во-
просы влияния лунной пыли на материалы и элементы оборудо-
вания будут
подробнее рассмотрены отдельно.
На Марсе наблюдаются пылевые бури, во время которых под-
нимаются с поверхности и переносятся частицы грунта размером
1–10 мкм. Скорость частиц достигает 100–150 мс
1
, а плотность
потока переносимой массы вещества 10
5
кгм
2
c
1
.
Земли, называют метеоритами. Частицы микронных размеров
могут не сгорать полностью при торможении в верхней атмосфе-
ре Земли. В результате такие частицы некоторое время пребыва-
ют в атмосфере, постепенно оседая на земную поверхность.
   Луна, в отличие от Земли, не имеет атмосферы, поэтому мете-
орные тела беспрепятственно бомбардируют ее поверхность. При
ударах метеорных частиц о поверхность Луны возникают вто-
ричные частицы – осколки лунного грунта, разлетающиеся по
баллистическим траекториям. Поэтому концентрация вторичных
частиц в окрестности Луны превышает концентрацию первичных
метеороидов. Основная масса осколков лунного грунта имеет
скорость меньше 1 км⋅с−1.
   На поверхности Луны существует также пыль в нашем обыч-
ном понимании, представляющая собой мелкие частицы лунного
грунта – реголита. Вопрос о толщине слоя лунной пыли вызывал
много споров до тех пор, пока 31 января 1966 г. не была осущест-
влена мягкая посадка советской автоматической станции «Лу-
на-9» на лунную поверхность. Выяснилось, что толстого слоя
пыли, в котором, как предполагалось, станция могла бы даже
утонуть, на поверхности Луны нет. Тем не менее имеющаяся на
лунной поверхности пыль создает определенные проблемы для
конструкторов лунных аппаратов. Пылинки, оседая на поверхно-
сти материалов и элементов аппаратуры, загрязняют их. Этому
способствует наличие у пылинок электрического заряда. Элек-
тростатические силы удерживают пылинки на поверхности мате-
риала, а также оказывают влияние на их перемещение. В связи с
разрабатываемыми в настоящее время в разных странах проекта-
ми создания на Луне долговременных обитаемых баз, строитель-
ство которых предполагается осуществить в 2025–2035 гг., во-
просы влияния лунной пыли на материалы и элементы оборудо-
вания будут подробнее рассмотрены отдельно.
   На Марсе наблюдаются пылевые бури, во время которых под-
нимаются с поверхности и переносятся частицы грунта размером
1–10 мкм. Скорость частиц достигает 100–150 м⋅с−1, а плотность
потока переносимой массы вещества 10−5 кг⋅м−2⋅c−1.

                                                             11