Архив рубрики: Наука

1325. недостатки Современных компоновок КОСМИЧЕСКИХ ОРБИТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Страница “СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОНОВКИ КОСМИЧЕСКИХ ОРБИТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ” преобразована запись

В настоящее время на МКС нет радиационного убежища, поэтому космонавты подвергаются серьёзному риску получения  острой лучевой болезни от облучения СВ. Кроме того, обшивка модулей орбитальных станций состоит из алюминия, который накапливают вторичную радиацию.  Поэтому, при интенсивных солнечных вспышках  космонавты на МКС  вынуждены прятаться в самодельных  радиационных убежищах, обкладывая полиэтиленовыми мешками обшивку отсека.

Также, на МКС имеется проблема нештатной  микробиологической обстановки. Спонтанное развитие нежелательных  микробов  провоцирует повышенная  радиация и другие сопутствующие факторы.

В конструкции многоцелевого лабораторного модуля планировалось использовать алюминиевые щиты толщиной 9 мм. в качестве радиационной защиты. Такая защита может использоваться только на околоземных орбитах в течении непродолжительного времени, поскольку накапливает радиацию, излучая вторичную, не менее опасную радиацию. В качестве радиационной защиты в настоящее время в ОКП планируется использовать в конструкции модулей орбитальных станций алюминиевые щиты или борополиэтилен. Такая защита может использоваться только на околоземных орбитах высотой 400 км в течении непродолжительного времени, поскольку  вещества с атомным числом более А=12 накапливают вторичную, не менее опасную радиацию. А вещества углеводородного состава под воздействием радиации со временем распадаются с образованием летучих  соединений. И то и другое когда-то потребуется  утилизировать, что засоряет ближний космос или Землю.

1324. Прикладное применение докм «икар»

Страница «ПРИКЛАДНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДОКМ «ИКАР»» преобразована в запись

Конструкция ДОКМ «ИКАР» позволяет  на околоземной орбите организовать как спасательную операцию, так и изолировать экипаж от воздействия нежелательных  инфекций. При нештатной ситуации или необходимости проведения карантинного исследования по микробиологической обстановке космического корабля  и экипажа требуется иметь запас  у космонавтов по допустимой дозе радиации.

Планируется на борту ДОКМ «ИКАР» организовать медицинский госпиталь, с размещением там операционной, палатой реанимации, изолятора. Соответственно, экипаж ДОКМ «ИКАР» должен формироваться из медицинского персонала. Также, исходя из предполагаемой численности экипажа на Марс в 6 человек на ДОКМ «ИКАР»  будет организовано 8 жилых помещений, 2 посещаемых помещения и 1 общий коридор.

Для обеспечения  и обслуживания работ по сборке возможно использовать — «орбитальный сборочный комплекс»,  собранный из ДОКМ и узловой модуль  (УМ):

7 -й Рисунок ДОКМ

Сборочный околоземный орбитальный комплекс

1323. меры повышения безопасности космических полетов

Страница «МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЁТОВ» преобразована в запись

Для повышения безопасности космических полётов от ОФКП  требуется кардинальное решение обозначенных проблем и заключается в решении  узкоспециализированных прикладных задач:

  1. проектирование эффективной радиационной защиты и применении её на новых и старых орбитальных космических средствах, предназначенных для полётов за ОКП;
  2. изучение влияния эффективной радиационной защиты на улучшение метеороидной защиты (ММЗ);
  3. экспериментальная (натурная) отработка защищённых орбитальных космических средств, предназначенных для полётов за ОКП;
  4. проработка компоновки долговременных космических модулей, где будут применяться как прошедшие эксплуатацию, так и альтернативные методы защиты от ОФКП.

1321. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДОКМ

Страница «КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДОЛГОВРЕМЕННОГО ОРБИТАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО МОДУЛЯ (ДОКМ) «ИКАР» преобразована в запись

Схема размещения радиационной защиты в пилотируемых КА

Слайд1

Используя типовой диаметр корпуса- 4100 мм и проектируемый головной обтекатель, диаметром  5700 мм. – имеем результирующую толщину радиационной защиты в 800 мм, что соответствует радиационной защите 80 г/см.

Слайд2

Предполагаемый внешний вид ДОКМ «ИКАР»

Используя наработки ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в перспективных областях РКТ такие как: широкое использование полимерно-композиционных материалов, защита от метеороидной опасности — проектирование ДОКМ возможно выполнить в кратчайшие сроки.

Слайд3

Внутренняя компоновка в поперечном сечении ДОКМ «ИКАР».

Внутренняя компоновка долговременного орбитального космического модуля в ДОКМ «ИКАР» встроена в  облик систем:  жизнеобеспечения (СЖО), обеспечения теплового режима (СОТР) и энергоснабжения (СЭС): специализировано  подобраны физико-химические процессы.  Также,  внешняя компоновка ДОКМ спроектирована в комплексе с системами так, чтобы при воздействии опасных факторов  космического пространства, таких как радиация и метеороидная опасность, не понижался рабочий ресурс оборудования в течении 50 лет.

Андрей Кузьмин

1318. обзор наиболее критичных ФКП

Страница «ОБЗОР НАИБОЛЕЕ КРИТИЧНЫХ ФКП» преобразована в запись в рубриках сайта

Радиация

Для определения доз радиации при полете на КА необходимо учесть воздействие:

  • потоков протонов и электронов, электромагнитное излучение, солнечные вспышки от Солнца;
  • галактического космического излучения (ГКИ), как наиболее высокоэнергетическую составляющую корпускулярного потока в межпланетном пространстве;
  • радиационных поясов Земли (РПЗ).

Регламентируемая толщина при кратковременном пролёте в радиационном поясе Земли составляет-30 г/см2. При выполнении спасательной операции в радиационном поясе Земли или раскрутке марсианского экспедиционного комплекса требуется радиационная защита — 50 г/см2. При наличии двигательной установки ЯРД радиационная защита должна составлять более 50 г/см2.

Если мы хотим защититься от более проникающего состава ГКИ требуется противорадиационная защита толщиной примерно 500 г/см2. Эта оценка получена из расчёта 50% ослабления ГКИ.

Этот расчёт сделан при вероятности заболеваемости первых признаков лучевой болезни или превышение допустимой дозы в 10 %. Если же, снизить процент заболеваемости до 1%, то следует увеличить толщину радиационной защиты ещё на 25 г/см2.

Итого, толщина радиационной защиты при не превышении допустимой дозы в 1%, должна составлять не менее 75 г/см2, что соответствует слою воды в750 мм. Расчёт сделан для длительных полётов продолжительностью до 1000 суток.ИЗМЕНИТЬ

2 МЫСЛИ О “ОБЗОР НАИБОЛЕЕ КРИТИЧНЫХ ФКП”
  1. ИКАР2016-10-02 В 18:23 ИЗМЕНИТЬВладимир Дмитриевич, уберите анонс: ………..»500 г/см2.» Он противоречит остальному тексту!
  2. ИКАР2016-10-02 В 18:28 ИЗМЕНИТЬЗдесь сначала должны быть картинки «Солнечная вспышка», «Радиационные пояса Земли», «Взрыв сверхновой звезды»

1317. опасные космические явления

Страница «ОПАСНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (ОКЯ)» преобразована в запись в рубриках сайта

Для понимания с точки зрения безопасности космических полётов в ОКП, опасные космические явления  объединим в группы по происхождению:

  • Солнечные космические лучи (СКЛ) и Солнечные вспышки (СВ).
  • Радиационные пояса Земли.
  • Галактическое космическое излучение.
  • Астероидно-кометная опасность.
  • Космический мусор.

Анализ опасностей и рекомендаций по их парированию на сайте ведет изобретатель Андрей Кузьмин

Каждое опасное космическое явление будет охарактеризовано  с точки зрения:  происхождения, структуры, энергетики и методов контроля для обеспечения безопасности космических полётов.

Общепринятые выражения:

Солнечные космические лучи и Солнечные вспышки

Радиационные пояса Земли

Галактическое космическое излучение

Астероидно-кометная опасность

Главный Астероидный пояс

Астероиды, сближающиеся с Землёй

Кометы и метеорные потоки

Космический мусор

464. «звезда смерти»

Страница «464. «ЗВЕЗДА СМЕРТИ»» преобразована в запись в рубриках сайта

464. Астрономы: К Земле движется «Звезда смерти», которая уничтожит все живое за две минуты

08:33 6 августа 2017  53565

Астрономы отметили активное движение звезды 

Астрономы отметили активное движение звезды

Фото: кадр из фильма «Звездные войны»АвторАнастасия АндрееваЕе траектория пересекается с нашей планетой.

Ученые со всего мира в течение долго времени пристально следят за загадочным космическим объектом, который неофициально был назван «Звездой смерти». Недавние исследования небесного тела показали, что ей понадобится всего две минуты чтобы уничтожить все живое на Земле.

По словам ученых из немецкого Института астрономии Общества Макса Планка, наблюдения показывают активное движение «Звезды смерти», но наибольшей беспокойство у них вызывает ее траектория, которая по расчетам пересекается с нашей планетой.

Космическое тело, официальное название которого HIP 85605, при сближении с Землей пройдет через облако Оорта. Столкновение с ним приведет к образованию множества астероидов. Именно они послужат причиной гибели планеты.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ольга Кузьмина, обозреватель  

Страшнее звезды смерти

Изрядно напугавшая общество «Звезда смерти» летит к Земле. Мне кажется, она промахнется — уж столько их было, этих звезд и комет, планет Нибиру и иже с ними, что сил нет вспоминать. Между тем куда более мощной угрозой для человечества признают одиночество.

По статистике, 15 процентов американцев, а это более 42 миллионов человек, «тотально одиноки», отчего и забили тревогу заокеанские психологи: «Наиболее серьезной угрозой для современного человека является не экологическая катастрофа и не ужасы ядерной войны, а социальная изоляция и одиночество», говорится в полученном вчера сообщении.

А далее подчеркивается: «Значительная часть населения оказалась «на обочине» общественной жизни и лишилась способности устанавливать человеческие контакты».

Какой может быть реакция на этот «ужастик»? Разной.

Я, например, тут же набрала маме. Не знаю, кому лучше было от этого звонка, ей или мне… И черт с ней, со «Звездой смерти». Позвоните родителям. Просто так. Глядишь, так и спасется человечество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые: огромная комета уничтожит Землю через пять лет

Устрашающее небесное тело получило название «мать Тунгусского метеорита».

Во вторник, 25 июля, стало известно, что в Млечном Пути астрофизиками была замечена комета гигантских размеров, которая стремительно приближается к Земле (далее…)

Подписывайтесь на канал «Вечерней Москвы» в Telegram!
Подробнее: http://vm.ru/news/404176.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

1316. солнечные космические лучи

Страница «СОЛНЕЧНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ И СОЛНЕЧНЫЕ ВСПЫШКИ» преобразована в запись в рубриках сайта

Временами  под действием сильных локальных магнитных полей на Солнце возникают так называемые — «Солнечные вспышки».

солнечные вспышки

Солнечные вспышки на поверхности Солнца

Солнечные вспышки Х-класса, зарегистрированные спутником GOES.

регистрация вспышек 1
регистрация вспышек 2-3
регистрация вспышек 4

В результате, магнитосферу Солнца покидают со скоростью 500-1000 км/с «протуберанцы» — Сгустки солнечной плазмы  и совместно с «Солнечным ветром» вызывают возмущения в магнитосфере Земли.

солнечный ветер

1315. галактическое космическое излучение

Страница «ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (ГКИ)» преобразована в запись рубрик сайта

Источниками ГКИ являются сверхновые и новые звёзды в следствии ядерных процессов происходящих на их поверхности и внутри их. Потоки частиц в ГКИ представляют  самую энергичную часть космических излучений в космосе.

Специалисты-радиобиологи провели исследование по радиационной обстановки в окололунном пространстве с 1996 по 2013 год, результаты которого помещены на диаграмме снизу.

Нелинейная шкала слева – уровни потока электронов для солнечного ветра по данным спутника ACE, нелинейная шкала справа – доза радиации в единицах рад за сутки. Горизонтальные линии отмечают уровни для сравнения: жёлтая – доза при единичной рентгенографии грудной клетки, оранжевая – доза при томографии позвонков.

Изменения дозы радиации рад/сутки, которые получает астронавт при толщине внешней защиты 1,5 г/см[1].

1314. радиационные пояса земли

Страница «РАДИАЦИОННЫЕ ПОЯСА ЗЕМЛИ» преобразована в запись рубрик сайта

Механизм взаимодействия солнечного ветра и вспышек и с магнитным полем Земли.

При взаимодействии излучения Солнца с магнитным полем Земли в околоземном пространстве возник так называемый радиационный пояс Земли. Радиационные пояса Земли имеют переменную часть — «кому»  и постоянную  часть — (пояс Ван-Алена-Внутренний РПЗ и Внешний РПЗ)  и состоят из захваченных от СВ протонов и электронов. Выполнено моделирование постоянной  части РПЗ.

радиационные пояса Земли

Для качественного представления структуры РПЗ рассмотрим его составляющие:

ПРОТОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАДИАЦИОННОГО ПОЯСА ЗЕМЛИ

Внутренний пояс состоит преимущественно из захваченных протонов от Солнечных вспышек и прослеживается на высотах от 300 до 7000 км. Максимальная поглощённая доза, создаваемая внутренним поясом за один час, может составить максимальную величину —1000 Грей. Во время магнитных бурь наблюдаются значительные вариации высокоэнергетичных протонов. В момент гигантского внезапного импульса геомагнитного поля зарегистрировано на ИСЗ CRRES 24 марта 1991 г. на L~2.8 сформировался новый пояс протонов, эквивалентный стабильному внутреннему поясу, имеющему максимум на L~1.5[1]

При оценке радиационной опасности протонов внутреннего РПЗ специалисты-радиобиологи предполагают, что мощность среднетканевой дозы в максимуме пояса за защитой 10 г/см2составит около 50 бэр/сутки [2].

ЭЛЕКТРОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАДИАЦИОННОГО ПОЯСА ЗЕМЛИ

Внешний пояс радиации открыт советскими учеными и расположен на высотах от 9000 до 50000 км. Он шире внутреннего (распространяется на 50° к северу и на 50° к югу от экватора). Электронная компонента радиационных поясов испытывает значительные пространственные и временные вариации в зависимости от трех параметров: местного времени, уровня геомагнитного возмущения и фазы цикла солнечной активности. Максимальная поглощённая доза, создаваемая внешним поясом за один час, может составить —  100  Грей. Проблема защиты от радиации внешнего пояса менее сложная, чем проблема защиты от радиации внутреннего пояса. Внешний пояс состоит в основном из электронов  невысокой энергии, от которых защищают обычные материалы обшивки космического корабля.  Однако, при такой защите создается жесткое и мягкое рентгеновское излучение (эффект «рентгеновской трубки»). Рентгеновское излучение является ионизирующим и глубоко проникающим при прочих равных условиях для других видов излучения [1].