Воздействие твердых частиц естественного и искусственного происхождения на космические аппараты. Новиков Л.С. - 65 стр.

UptoLike

Составители: 

65
Однако этот параметр обычно мало отличается от значения D
с
,
измерение которого, как правило, производится более надежно.
Для определения диаметров кратера D
p
и D
с
используются сле-
дующие эмпирические выражения:
2/3 1/2
2/3
ЧМ
0,1 ,
p
D
dv
ρ
D
c
= (25) D
p
, а для определения глубины кратера Нвыражение:
1/ 2
2/3
Ч
М
0, 6 ,
H
dv
⎛⎞
ρ
=
⎜⎟
ρ
⎝⎠
где d диаметр бомбардирующей частицы; ρ
Ч
, ρ
М
плотность
вещества частицы и мишени; vскорость соударения.
На рис. 3.7 представлены изображения кратеров, полученных в
лабораторных экспериментах при бомбардировке кварцевых сте-
кол металлическими микрочастицами. Эти рисунки наглядно ил-
люстрируют справедливость описания диаметра кратера в хруп-
кой мишени приведенными выше параметрами.
Рис. 3.7. Кратеры в кварцевом стекле, образованные ударами ме-
таллических микрочастиц со скоростью ~8 кмс
–1
На рис. 3.7а отчетливо видна центральная область кратера, по
которой определяется его диаметр D
p
. От центральной области
расходятся радиальные трещины, окруженные кольцевыми тре-
щинами, по которым, как указывалось выше, определяется диа-
метр кратера D
c
. На рис. 3.7б также хорошо видна центральная
область, которая здесь выглядит светлой вследствие иных усло-
вий освещения при фотографировании мишени. Радиальные тре-
щины в данном случае выражении менее отчетливо. Однако здесь
ба
  Однако этот параметр обычно мало отличается от значения Dс,
измерение которого, как правило, производится более надежно.
  Для определения диаметров кратера Dp и Dс используются сле-
дующие эмпирические выражения:
                                    2/3 −1/ 2
                      D p = 0,1 d ρЧ ρМ v 2 / 3 ,
Dc = (2−5) Dp, а для определения глубины кратера Н – выражение:
                                       1/ 2
                                  ⎛ρ ⎞
                        H = 0, 6d ⎜ Ч ⎟ v 2 / 3 ,
                                  ⎝ ρМ ⎠
где d – диаметр бомбардирующей частицы; ρЧ, ρМ – плотность
вещества частицы и мишени; v – скорость соударения.
  На рис. 3.7 представлены изображения кратеров, полученных в
лабораторных экспериментах при бомбардировке кварцевых сте-
кол металлическими микрочастицами. Эти рисунки наглядно ил-
люстрируют справедливость описания диаметра кратера в хруп-
кой мишени приведенными выше параметрами.




                а                              б
  Рис. 3.7. Кратеры в кварцевом стекле, образованные ударами ме-
  таллических микрочастиц со скоростью ~8 км⋅с–1

  На рис. 3.7а отчетливо видна центральная область кратера, по
которой определяется его диаметр Dp. От центральной области
расходятся радиальные трещины, окруженные кольцевыми тре-
щинами, по которым, как указывалось выше, определяется диа-
метр кратера Dc. На рис. 3.7б также хорошо видна центральная
область, которая здесь выглядит светлой вследствие иных усло-
вий освещения при фотографировании мишени. Радиальные тре-
щины в данном случае выражении менее отчетливо. Однако здесь

                                                                   65