+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Непроходящие лакокрасочные покрытия внешней поверхности космических аппаратов, стойкие к эффектам электризации

Непроходящие лакокрасочные покрытия внешней поверхности космических аппаратов, стойкие к эффектам электризации
  • Автор:

    Доронин, Александр Николаевич

  • Шифр специальности:

    01.04.07

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2002

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    116 с.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.1. Плазмодинамический стенд ИТМ АН УССР, 
1.2. Результаты исследований потенциалов лакокрасочных



Содержание

Общая характеристика работы


Глава 1. Исследование поверхностных потенциалов лакокрасочных покрытий внешней поверхности КЛА, при их облучении электронами (предварительные исследования)

1.1. Плазмодинамический стенд ИТМ АН УССР,

технические характеристики

1.2. Результаты исследований потенциалов лакокрасочных

покрытий внешней поверхности КА при электронном облучении


Глава 2. Проводимость внешних диэлектрических покрытий КА при воздействии космических ионизирующих излучений (обзор литературы)

2.1. Введение

2.2. Постановка задачи


2.3. Радиационная электропроводность полимеров
2.4. Инжекционные токи в твердом теле
2.5. Экспериментальные результаты
2.6. Оценка потенциалов внешних диэлектрических покрытий КА
Глава 3. Физическая модель заряжения низкоэнергетическими электронами плоского слоя диэлектрика с открытой поверхностью
3.1. Введение
3.2. Методика испытаний
3.3. Расчеты глубинного хода мощности поглощенной дозы по
методу Монте-Карло
3.4. Экспериментальные результаты по измерению тока с тыльного электрода в облучаемых электронами полимерных образцах
3.5. Анализ экспериментальных результатов
3.6. Обсуждение
3.7. Инжекционные токи в модельных полимерах с электронной и дырочной проводимостью
3.8. Стационарные токи в режиме непрерывного облучения через закороченный образец модельного полимера при наличии необлучаемого слоя
3.9. Обсуждение результатов исследований инжекционных токов и электрических полей в модельных полимерах, облучаемых в короткозамкнутой геометрии
3.10. Физическая модель заряжения низкоэнергетическими электронами плоского слоя диэлектрика с открытой поверхностью
3.11. Теоретическое рассмотрение процесса заряжения низкоэнергетическими электронами модельного диэлектрика с
открытой поверхностью

3.12. Результаты численного расчета поверхностного потенциала модельного диэлектрика, облучаемого низкоэнергетическими электронами
3.13. Обсуждение результатов численных расчетов по предложенной физической модели заряжения низкоэнергетическими электронами
плоского слоя диэлектрика с открытой поверхностью
Глава 4. Разработка технологических критериев нанесения непроводящих лакокрасочных покрытий с повышенной стойкостью
к эффектам электризации
Глава 5. Непроводящие лакокрасочные покрытия внешней поверхности
КЛА, стойкие к эффектам электризации
Заключение
Список литературы
Общая характеристика работы
Актуальность работы. Одним из факторов, ограничивающих надежную и длительную эксплуатацию космических аппаратов (КА) как на высокоэллиптических орбитах, так и на геостационарной орбите, является электризация и связанные с ней электростатические разряды (ЭСР) на борту космического аппарата. ЭСР вызывают сбои в работе бортовой радиоэлектронной аппаратуры, а в некоторых случаях и её катастрофические отказы.
Наиболее эффективным способом снижения вероятности возникновения ЭСР вследствие дифференциальной зарядки поверхности КА, является применение проводящих покрытий для элементов поверхности. В этом случае уменьшается разность потенциалов между элементами, изготовленными из различных материалов, и происходит выравнивание потенциального рельефа поверхности КА. По указанной причине проводится большая работа по замене непроводящих электрический ток лакокрасочных покрытий на аналогичные по параметрам проводящие покрытия.
До настоящего времени, однако, для целого ряда непроводящих покрытий используемых для целей терморегулирования приборных отсеков и отдельных элементов внешней поверхности КА не существует адекватной замены. До сих пор не удалось создать проводящие эмали определенных цветов, обладающие требуемыми значениями спектральных коэффициентов отражения и поглощения ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучения. Поэтому наряду с мероприятиями по замене непроводящих покрытий на проводящие, значительная роль отводится работам по снижению поверхностных потенциалов этих непроводящих покрытий.
К сожалению, в настоящее время отсутствуют нормативные документы, следуя которым можно было бы разработать технологию нанесения непроводящих лакокрасочных покрытий с заранее заданной

1о у' 1Е(х,г) у /(КхА/ В ь
1 И х г
У'У'А

Рис. 1.3. Схема эксперимента по изучению радиационно-стимулированной инжекции в полимерах. 1 - коллиматор; 2 - цилиндр Фарадея.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.148, запросов: 967