Воздействие твердых частиц естественного и искусственного происхождения на космические аппараты. Новиков Л.С. - 98 стр.

UptoLike

Составители: 

98
5.3. Специфика защиты лунных аппаратов
В связи с важностью разрабатываемых проектов создания дол-
говременных обитаемых баз на Луне следует указать, что для
оборудования, располагаемого на поверхности Луны, важным
фактором, вызывающим ухудшение характеристик оптических
элементов, в частности снижение прозрачности защитных стекол
СБ, является обсуждавшаяся выше лунная пыль. Потоки низко-
скоростных пылинок не вызывают существенной эрозии поверх-
ности
защитных стекол, однако они могут загрязнять поверх-
ность.
На рис. 5.7 показано полученное теоретически и эксперимен-
тально относительное снижение коэффициента пропускания τ
стеклянного образца в зависимости от массы пылинок S, осаж-
денных на 1 см
2
.
Рис. 5.7. Полученное теоретически (1) и экспериментально (2) от-
носительное снижение коэффициента пропускания стеклянного
образца
Используя данные, представленные на рис. 5.7, и полученные
расчетным путем предельные значения пылевых потоков в облас-
ти терминатора, можно оценить максимальное годовое снижение
коэффициента пропускания стеклянной пластины в 15–25%. При
проведении оценки учитывалась продолжительность пребывания
τ
/
τ
0
1,0
0,8
0,4
0
0,2
0,6
2
S
,
мг
см
–2
046
1
2
5.3. Специфика защиты лунных аппаратов

   В связи с важностью разрабатываемых проектов создания дол-
говременных обитаемых баз на Луне следует указать, что для
оборудования, располагаемого на поверхности Луны, важным
фактором, вызывающим ухудшение характеристик оптических
элементов, в частности снижение прозрачности защитных стекол
СБ, является обсуждавшаяся выше лунная пыль. Потоки низко-
скоростных пылинок не вызывают существенной эрозии поверх-
ности защитных стекол, однако они могут загрязнять поверх-
ность.
   На рис. 5.7 показано полученное теоретически и эксперимен-
тально относительное снижение коэффициента пропускания τ
стеклянного образца в зависимости от массы пылинок S, осаж-
денных на 1 см2.
                    τ/τ0

                  1,0

                  0,8

                  0,6

                  0,4
                                                     1
                  0,2
                                                 2

                    0
                        0   2      4       6    S, мг⋅см–2
     Рис. 5.7. Полученное теоретически (1) и экспериментально (2) от-
     носительное снижение коэффициента пропускания стеклянного
     образца

   Используя данные, представленные на рис. 5.7, и полученные
расчетным путем предельные значения пылевых потоков в облас-
ти терминатора, можно оценить максимальное годовое снижение
коэффициента пропускания стеклянной пластины в 15–25%. При
проведении оценки учитывалась продолжительность пребывания

98