Воздействие твердых частиц естественного и искусственного происхождения на космические аппараты. Новиков Л.С. - 27 стр.

UptoLike

Составители: 

27
Из приведенного выше рис. 1.5 видно, что реально в период
1964–1988 гг. средний ежегодный прирост числа каталогизиро-
ванных искусственных космических объектов составлял около
300, а с начала 1990-х гг. он замедлился.
На рис. 1.15б приведены результаты более позднего (конец
1990-х гг.) прогноза числа столкновений между каталогизиро-
ванными объектами за один год
для следующих трех сценариев
космической деятельности: 1 – сохранение существовавшей на
тот период интенсивности запусков КА; 2 – сохранение интен-
сивности запусков КА в течение следующих 20 лет, а затем их
прекращение; 3 – прекращение дальнейших запусков.
От корректности физического и математического описания
взаимных столкновений техногенных объектов в значительной
степени зависит точность определения условий начала и развития
упоминавшегося
выше каскадного процесса размножения таких
объектов в ОКП. Ввиду чрезвычайной важности этой задачи на ее
решении сосредоточены усилия многих специалистов ведущих
космических держав.
Принципиально новым подходом к решению задачи, успешно
развиваемым российскими учеными, является использование при
проведении вычислений методов механики сплошной среды. При
таком подходе описание методами небесной механики движения
отдельных объектов заменяется моделированием пространствен-
ной плотности распределения некоторой совокупности объектов,
число которых может быть значительно увеличено по сравнению
с традиционным подходом. Включение в расчетную модель мел-
ких объектов, частота взаимных столкновений которых доста-
точно высока, позволяет более полно исследовать специфику
процессов каскадного размножения техногенных объектов и са-
моочищения ОКП в
таких условиях. Важным новым результатом,
полученным при таком моделировании, является установление
возможности ускорения процесса самоочищения ОКП при кас-
кадном размножении техногенных тел. Это связано с увеличени-
ем при размножении содержания мелких частиц, время жизни
которых мало.
   Из приведенного выше рис. 1.5 видно, что реально в период
1964–1988 гг. средний ежегодный прирост числа каталогизиро-
ванных искусственных космических объектов составлял около
300, а с начала 1990-х гг. он замедлился.
   На рис. 1.15б приведены результаты более позднего (конец
1990-х гг.) прогноза числа столкновений между каталогизиро-
ванными объектами за один год для следующих трех сценариев
космической деятельности: 1 – сохранение существовавшей на
тот период интенсивности запусков КА; 2 – сохранение интен-
сивности запусков КА в течение следующих 20 лет, а затем их
прекращение; 3 – прекращение дальнейших запусков.
   От корректности физического и математического описания
взаимных столкновений техногенных объектов в значительной
степени зависит точность определения условий начала и развития
упоминавшегося выше каскадного процесса размножения таких
объектов в ОКП. Ввиду чрезвычайной важности этой задачи на ее
решении сосредоточены усилия многих специалистов ведущих
космических держав.
   Принципиально новым подходом к решению задачи, успешно
развиваемым российскими учеными, является использование при
проведении вычислений методов механики сплошной среды. При
таком подходе описание методами небесной механики движения
отдельных объектов заменяется моделированием пространствен-
ной плотности распределения некоторой совокупности объектов,
число которых может быть значительно увеличено по сравнению
с традиционным подходом. Включение в расчетную модель мел-
ких объектов, частота взаимных столкновений которых доста-
точно высока, позволяет более полно исследовать специфику
процессов каскадного размножения техногенных объектов и са-
моочищения ОКП в таких условиях. Важным новым результатом,
полученным при таком моделировании, является установление
возможности ускорения процесса самоочищения ОКП при кас-
кадном размножении техногенных тел. Это связано с увеличени-
ем при размножении содержания мелких частиц, время жизни
которых мало.

                                                           27