Взаимодействие космических аппаратов с окружающей плазмой. Новиков Л.С. - 83 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

83
Для каждого элемента поверхности, исходя из характеристик косми-
ческой плазмы и эмиссионных свойств материалов, с использованием
полученных данных об условиях освещения Солнцем и геометрических
углах видения элементов вычисляются
углы сбора частиц.
Для расчетной модели строятся матрицы системы линейных уравне-
ний, решение которой осуществляется путем итерационных вычисле-
ний. В итоге определяются потенциалы и их градиенты на поверхности
КА и в прилегающем пространстве, что позволяет указать возможные
области возникновения электростатических разрядов.
На рис. 26 представлено изображение на экране компьютера графи-
ческого интерфейса, используемого для
задания исходных данных при
проведении расчетов и визуализации получаемых результатов. В от-
дельном окне интерфейса демонстрируется трехмерная геометрическая
модель исследуемого КА.
Рис. 26. Графический интерфейс
   Для каждого элемента поверхности, исходя из характеристик косми-
ческой плазмы и эмиссионных свойств материалов, с использованием
полученных данных об условиях освещения Солнцем и геометрических
углах видения элементов вычисляются углы сбора частиц.
   Для расчетной модели строятся матрицы системы линейных уравне-
ний, решение которой осуществляется путем итерационных вычисле-
ний. В итоге определяются потенциалы и их градиенты на поверхности
КА и в прилегающем пространстве, что позволяет указать возможные
области возникновения электростатических разрядов.
   На рис. 26 представлено изображение на экране компьютера графи-
ческого интерфейса, используемого для задания исходных данных при
проведении расчетов и визуализации получаемых результатов. В от-
дельном окне интерфейса демонстрируется трехмерная геометрическая
модель исследуемого КА.




                     Рис. 26. Графический интерфейс

                                  83