Результаты (
русский) 2:
[копия]Скопировано!
Этот ярлык «Сделано в космосе» для промышленных материалов, вероятно , удивит никого в не столь отдаленном будущем. Они могут включать в себя сверхпроводники, новые виды сплавов, веществ , обладающих специфическими магнитными свойствами, сверхпрозрачного лазерного стекла, полимеров, пластмасс и так далее. Многочисленные эксперименты , проведенные на российских орбитальных космических станций , проложили путь к разработке методов и средств промышленного производства новых материалов лучшего качества на борту космического аппарата. По оценкам экспертов, в течение нескольких ближайших лет будет запущено промышленное производство различных материалов в космосе.
Условия на борту космического аппарата на орбите Земли , сильно отличаются от тех , на ее поверхности. Тем не менее, все эти условия могут быть смоделированы на Земле, за исключением одного - длительной невесомости. Невесомость может быть создан на Земле, но только в течение нескольких секунд. Космический полет Другой вопрос: спутник на орбите Земли находится в динамическом состоянии невесомости, то есть, когда сила тяжести компенсируется по инерции.
Что невесомость может быть использован для? Многие известные процессы идут по - разному из - за отсутствия веса. Нет Принцип Архимеда больше не действует , и, следовательно, может быть получен стабильный дарственные жидких смесей, компоненты которых будут немедленно отделить на Земле из - за различной плотности. В случае расплавов металлов, стекол или полупроводников, они могут быть охлаждены до температуры отвердевания даже в пространстве , а затем вернуть на Землю. Такие материалы будут обладать весьма необычными свойствами.
В пространстве нет гравитационной конвекции, т.е. движения газов или жидкостей , вызванные разностью температур. Хорошо известно , что различные дефекты в полупроводниках возникают из - за конвекции. Биохимики также приходится иметь дело с худшими аспектами конвекции, например, в производстве сверхчистых биологически активных веществ. Конвекция делает его очень трудно на Земле.
После запуска первых орбитальных станций специалисты начали эксперименты , направленные на доказательство преимуществ состояния невесомости для производства определенных материалов. В этой стране все орбитальные станции от Салюта 5 и далее были использованы для этой цели, а также ракет. С 1976 года более 600 технологических экспериментов были проведены на борту пилотируемых и беспилотных космических аппаратов.
Эксперименты показали , что многие из свойств материалов , полученных при условии невесомости были намного лучше , чем произведенные на Земле. Кроме того, было установлено , что необходимо разработать новую науку - физику невесомости - которая образует теоретическую основу для космической промышленности и космических материалов исследования. Эта наука была в основном разработана. Методы математического моделирования гидромеханического процесса при условии невесомости были созданы с помощью компьютеров.
Специальные космические аппараты также будут необходимы для промышленного производства материалов нового поколения. Исследования показали , что темп ускорения на борту этих транспортных средств должно быть сведено к минимуму. Было установлено , что космические платформы в автономном полете , несущие оборудование были наиболее пригодны для производства материалов. Эти транспортные средства должны будут использовать свои собственные двигательные системы , чтобы подходить к своей базовой орбитальной станции по истечении определенного периода времени. Космонавты на борту станции могут заменить образцы. Многие новые и очень интересные проекты планируются для орбитальных станций. Вот один из них.
переводится, пожалуйста, подождите..