Воздействие твердых частиц естественного и искусственного происхождения на космические аппараты. Новиков Л.С. - 61 стр.

UptoLike

Составители: 

61
По мере увеличения скорости частицы последовательно дости-
гаются указанные выше пороговые скорости для процессов плав-
ления (23 кмс
1
), парообразования (1015 кмс
1
) и интенсивной
термической ионизации паров (2025 кмс
1
). В соответствии с
этим изменяется конфигурация кратера. Расплавленный материал
выдавливается из кратера и при застывании образует вокруг него
валик (бруствер). Глубина кратера увеличивается до Н / D ~ 1, а
дно кратера приобретает полусферическую форму. Испарение
вещества из области удара носит взрывной характер, при котором
растет диаметр кратера D, а
глубина Н изменяется
незначи-
тельно.
В общем случае, при доста-
точно высокой скорости бом-
бардирующей частицы в облас-
ти удара вещество присутству-
ет одновременно в твердом,
жидком и газообразном состоя-
ниях, причем пар может быть
сильно ионизован. Схематиче-
ски образование кратера в пла-
стичной мишени изображено на
рис. 3.2. На этом рисунке обо-
значены процессы
выброса
фрагментов вещества, эмиссии
заряженных частиц и квантов
электромагнитного излучения,
а также показаны остатки бом-
бардирующей частицы на дне
кратера.
Основные виды механиче-
ских повреждений пластичной
мишени, возникающих при высокоскоростном ударе, представ-
лены на рис. 3.3. В верхней части рисунка показан случай образо-
вания кратера, характеризуемого диаметром D и глубиной H,
в
D
H
D
0
L
Рис. 3.3. Возможные механи-
ческие повреждения пластич-
ной мишени при высокоско-
ростном ударе
   По мере увеличения скорости частицы последовательно дости-
гаются указанные выше пороговые скорости для процессов плав-
ления (2−3 км⋅с−1), парообразования (10−15 км⋅с−1) и интенсивной
термической ионизации паров (20−25 км⋅с−1). В соответствии с
этим изменяется конфигурация кратера. Расплавленный материал
выдавливается из кратера и при застывании образует вокруг него
валик (бруствер). Глубина кратера увеличивается до Н / D ~ 1, а
дно кратера приобретает полусферическую форму. Испарение
вещества из области удара носит взрывной характер, при котором
                                  растет диаметр кратера D, а
                D                 глубина Н изменяется незначи-
                                  тельно.
                                     В общем случае, при доста-
                  H               точно высокой скорости бом-
                                  бардирующей частицы в облас-
                                  ти удара вещество присутству-
                                  ет одновременно в твердом,
                                  жидком и газообразном состоя-
                                  ниях, причем пар может быть
                                  сильно ионизован. Схематиче-
               D0                 ски образование кратера в пла-
                                  стичной мишени изображено на
                                  рис. 3.2. На этом рисунке обо-
                                  значены процессы выброса
                             L
                                  фрагментов вещества, эмиссии
                                  заряженных частиц и квантов
                                  электромагнитного излучения,
                                  а также показаны остатки бом-
   Рис. 3.3. Возможные механи-    бардирующей частицы на дне
   ческие повреждения пластич-
   ной мишени при высокоско-      кратера.
   ростном ударе                     Основные виды механиче-
                                  ских повреждений пластичной
мишени, возникающих при высокоскоростном ударе, представ-
лены на рис. 3.3. В верхней части рисунка показан случай образо-
вания кратера, характеризуемого диаметром D и глубиной H, в

                                                             61