×
29.05.2018
218.016.573c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ОПАСНОГО АСТЕРОИДА ЯДЕРНЫМ ВЗРЫВОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области борьбы с астероидной опасностью в рамках техники моделирования физических процессов и природных явлений. Способ предусматривает изготовление микромодели (ММ) из вещества, подобного веществу астероида. ММ подвергают в вакуумной камере воздействию импульсного лазерного излучения, сфокусированного на её поверхности. Время воздействия выбирают много меньше времени прохождения поперечного размера микромодели звуковой волной, а диаметр лазерного пятна на поверхности ММ - много меньше поперечного размера ММ. Осуществляют несколько опытов, увеличивая энергию (E) воздействия на массу (m) ММ вплоть до разрушения последней. Удельную энергию разрушающего воздействия на астероид (массы m) определяют по формуле: E/m= (E/m)/k, где k ~ 2 - поправочный коэффициент, связанный с различиями в механизмах поглощения энергии на начальной стадии в натурном и модельном случаях. Техническим результатом изобретения является определение удельной энергии гарантированного разрушения астероида ядерным взрывом путём моделирования процесса разрушения на основе принципа физическою и геометрического подобия. 6 ил.

Способ определения удельной энергии разрушения опасного астероида ядерным взрывом относится к технике моделирования физических процессов и природных явлений.

Падение крупного астероида представляет собой одну из самых больших катастроф для нашей планеты. Сегодня человечество достигло достаточно высокого уровня технического развития и может всерьез рассматривать возможности предотвращения или ослабления астероидной опасности. Одной из возможностей является заблаговременный запуск ракеты с ядерным зарядом и организация мощного взрыва на поверхности астероида, приводящего к его дроблению на мелкие составляющие, не представляющие значительной опасности при попадании в атмосферу Земли (патент RU №2533778 «Способ отклонения орбиты астероида (варианты)», опубл. 10.09.2014. С.А. Новиков. Мирные ядерные взрывы. Соросовский образовательный журнал, №11, 1999 г., с. 84-85).

Однако данный способ предполагает большие затраты на проведение натурного эксперимента, что исключает возможность наработки экспериментальной базы, подтверждающей теоретические предположения. При организации взрыва надо учитывать время прохождения радиоволн, время срабатывания взрывателя, температуру заряда, скорость детонации взрывчатки и т.п. Также необходимо провести исследование воздействия на астероид ядерного взрыва, происходящего на определенном расстоянии под поверхностью астероида. Не изучен вопрос о том, какую именно скорость передаст осколкам астероида ядерный взрыв.

Технически сложной задачей является синхронизация времени подрыва зарядов, их прицеливание и защита друг от друга при воздействии на астероид несколькими ядерными взрывами.

Таким образом, предпочтительней использовать один мощный ядерный взрыв для полного разрушения астероида на мелкие осколки, которые полностью сгорят в атмосфере планеты, либо, при достаточно раннем обнаружении и уничтожении астероида, вообще на планету не упадут.

Одним из ключевых вопросов в способе воздействия на астероид является знание критерия его заведомого разрушения ядерным взрывом.

Наиболее близкого источника известности, в котором решалась бы такая же задача, что и в заявляемом способе, при проведении патентного поиска найдено не было.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является исследование возможности разрушения опасного астероида хондритного типа с помощью ядерного взрыва.

Техническим результатом изобретения является определение удельной энергии (энергии, приходящейся на единицу массы вещества астероида, Дж/г) заведомого разрушения астероида ядерным взрывом с помощью процесса лазерного моделирования на основе принципа физического и геометрического подобия.

Указанный технический результат достигается тем, что заявляется способ определения удельной энергии разрушения, необходимой для разрушения опасного астероида ядерным взрывом, основанный на применении принципа физического и геометрического подобия и состоящий из того, что изготавливают микромодель астероида, подобную натурному объекту, и подвергают ее воздействию импульсного лазерного излучения, сфокусированного на поверхности микромодели в вакуумной камере, причем время воздействия лазерного излучения выбирают много меньше времени прохождения поперечного размера микромодели звуковой волной, а диаметр лазерного пятна на поверхности устанавливают много меньше поперечного размера микромодели, при этом осуществляют несколько опытов, варьируя энергию воздействия и массу микромодели, с увеличением отношения энергии к массе, вплоть до разрушения, после чего делают вывод о требуемом энергетическом пороге разрушения микромодели и определяют энергию разрушающею воздействия на астероид, исходя из следующего условия: Eмет/mмет=(Емод/mмод)/k, где k - поправочный коэффициент, связанный с различиями в механизмах поглощения энергии на начальной стадии в натурном и модельном случаях.

В заявляемом способе предлагается заменить астероид диаметром в сотни метров его микромоделью из вещества того же состава, плотности и прочности как на сжатие, так и на растяжение диаметром всего несколько миллиметров. Энерговыделение ядерного взрыва на поверхности астероида заменить импульсным выделением лазерной энергии на малой площадке поверхности модели. Характер воздействия и характер разрушения на газодинамической стадии в обоих случаях физически подобны. Воздействие сфокусированного лазерного излучения на микромодель астероида и воздействие ядерного взрыва на астероид имеют точечный и мгновенный характер. Иными словами, размер области начального энерговыделения много меньше поперечного размера астероида (либо микромодели), а длительность начального энерговыделения много меньше характерного времени распространения ударной волны в натурном и модельном случаях соответственно.

Характерным и простым критерием моделирования газодинамических процессов разрушения является равенство отношений энергии к массе астероида и микромодели в натурном и модельном случаях. При этом вещество микромодели должно обладать такими же свойствами, что и вещество натурального астероида (в частности, пористостью и прочностными свойствами).

Этот критерий в точности соблюдается для заглубленного взрыва. Для случая взрыва на поверхности необходимо уточнение коэффициента пропорциональности между отношениями энергии к массе, который отличается от единицы из-за различия в механизмах поглощения энергии лазерного излучения и энергии ядерного взрыва на начальной тепловой стадии. Однако приближенно этот критерий может быть применен и для поверхностного ядерного взрыва.

Согласно предварительным лазерным экспериментам и пересчету в соответствии с критерием подобия с условий лазерных экспериментов на натурные условия ядерный взрыв с энергией 6 Мт разрушит каменный астероид (хондрит) с поперечным размером 200 м.

Как при ядерном взрыве на поверхности астероида, так и при воздействии импульса сфокусированного лазерного излучения на поверхность микромодели существует непродолжительная стадия, на которой определяющую роль играют процессы теплопереноса. Из-за того что эти процессы имеют различную природу, подобие между рассматриваемыми процессами на этой стадии отсутствует.

Основное время разрушающего воздействия приходится на продолжительную газодинамическую стадию, характеризующуюся распространением затухающих ударных волн. Подобие газодинамических течений на этой стадии между натуральной ситуацией и лазерным экспериментом, очевидно, имеет место при одинаковых отношениях энергии, содержащейся в ударной волне, к массе микромодели (астероида). Эта энергия составляет некоторую долю от полной энергии лазерного излучения (ядерного взрыва). Строго говоря, эти доли для натурального и модельного случаев отличаются друг от друга на множитель k~2 (1,5<k<2,5).

Значения этого коэффициента могут быть получены из сравнительного расчета начальных стадий ядерного взрыва и воздействия лазерного импульса. Следует отметить высокую степень обоснованности физического подобия: при отличии энергии ядерного взрыва (6 Мт) и лазерного излучения (500 Дж) на тринадцать порядков величина k равна всего лишь ~2 и может быть уточнена расчетами.

Для удобства оценок в дальнейшем будем пользоваться отношением полной энергии к массе, вводя поправочный коэффициент, учитывающий характер начальной тепловой стадии.

Процессы на газодинамической стадии в натуральном и модельном случаях описываются одинаковыми уравнениями газовой динамики. При соблюдении условий физического подобия выполняются требования одинаковости масштабов массовых скоростей для натурального и модельного случаев. Требование обеспечения в веществе микромодели той же скорости звука, плотности и прочности однозначно приводит к тому, что в безразмерных переменных параметры течений совпадают. В частности, характерные скорости разлета осколков должны совпадать в натуральном и модельном случаях, поскольку абсолютно все масштабы скорости в этих случаях одинаковы.

Заявляемый способ поясняется с помощью трафиков и графических изображений, представленных на фиг. 1-6.

На фиг. 1 представлены расчетные зависимости нормированных величин от приведенного времени в одной из точек наблюдения.

На фиг. 2 представлена принципиальная схема экспериментального стенда, где:

1 - объектив, фокусирующий лазерное излучение;

2 - микромодель астероида;

3 - бокс, улавливающий осколки;

4 - электронно-оптический преобразователь (ЭОП);

5 - лампа-вспышка;

6 - камера обскура;

7 - коллиматор PDV (photon Doppler velocimetry).

На фиг. 3 - микромодель до и после эксперимента. Размер делений линейки 1 мм.

На фиг. 4 - динамика разлета микромодели, заснятая с помощью ЭОП (Нумерация кадров начинается с левого верхнего, идет построчно. Начало съемки - 500 мкс после облучения мишени, промежуток между кадрами 70 мкс, выдержка кадров 2 мкс).

На фиг. 5 - пятно излучения, полученное с использованием камеры-обскуры (а), изолинии распределения в нем интенсивности (б): диаметр эквивалентного пятна на полувысоте равен dэкв=129 мкм.

На фиг. 6 - регистрация движения тыльной стороны микромодели оптогетеродинной (PDV) методикой.

Заявляемый способ был реализован на стенде, расположенном в одном из каналов установки «Луч» (Гаранин С.Г., Зарецкий А.И., Илькаев P.И. и др. Канал мощной установки «Луч» для ЛТС с энергией импульса 3,3 кДж и длительностью 4 нс. Квантовая электроника. 2005 г., том 35, стр. 299-301). Облучение микромодели 2 (мишени) производилось на длине волны λ=0,527 мкм в режиме «острой фокусировки». Длительность лазерного импульса составляла 2 нс, диаметр пятна фокусировки 100 мкм. Мощность импульса варьировалась от 100 до 500 Дж. С выхода канала установки лазерное излучение после преобразователя частоты, через систему транспортных зеркал фокусирующим объективом 1 вводилось в 8-канальную вакуумную мишенную камеру. Микромодель 2 точечно закреплялась клеем к вертикально ориентированному штоку, угол между падающим излучением и штоком составлял ≈55°. Шток с микромоделью помещался в прозрачный бокс 3, который служил для улавливания осколков микромодели с последующим их массовым анализом. В вакуумной камере находилась система диагностики, измеряющая как параметры лазерного излучения, так и динамику разрушения микромодели.

Рентгеновская камера-обскура 6 осуществляла измерение свечения вторичного излучения из пятна облучения, что позволяло определить реальный диаметр пятна фокусировки и рассчитать интенсивность облучения на микромодели 2. Теневая регистрация около мишенной области с использованием 9-кадровой «лупы времени» на базе ЭОП 4 производилась с помощью боковой подсветки мишени синхронизированным импульсным источником подсветки (лампы-вспышки) 5. Также производилось измерение скорости движения осколков, отлетающих с тыльной стороны микромодели, доплеровским оптогетеродинным способом с регистрацией на осциллограф.

Микромодели были изготовлены из искусственного вещества, которое по химическому составу, плотности и прочности на сжатие и растяжение соответствовало натуральному астероидному. Микроструктура микромоделей имитировала уменьшенную в 50000 раз структуру натурального хондрита. Диаметр мишени варьировался от 3 до 7 мм.

Для мишеней с соотношением химических элементов SiO2 - 43,5%, MgO - 28,5%, Fe2O3 - 20,5%, FeS - 8,5%; размерами микрогранул от 1 до 80 мкм; прочность на сжатие 240 кгс/см2, а на растяжения ≈9,5 кгс/см2 был получен порог разрушения в 600-800 Дж/г. Полностью разрушенными считались мишени, после которых не оставалось осколков диаметром больше 10% от первоначального.

Способ определения удельной энергии, необходимой для разрушения опасного астероида ядерным взрывом, основанный на применении принципа физического и геометрического подобия и состоящий в том, что изготавливают микромодель астероида, подобную натурному объекту, и подвергают ее воздействию импульсного лазерного излучения, сфокусированного на поверхности микромодели в вакуумной камере, причем время воздействия лазерного излучения выбирают много меньше времени прохождения поперечного размера микромодели звуковой волной, а диаметр лазерного пятна на поверхности устанавливают много меньше поперечного размера микромодели, при этом осуществляют несколько опытов, варьируя энергию (Е) воздействия и массу (m) микромодели, с увеличением отношения энергии к массе вплоть до разрушения, после чего делают вывод о требуемом энергетическом пороге разрушения микромодели и определяют энергию (Е) разрушающего воздействия на астероид (массы m), исходя из следующего условия Е/m= (Е/m)/k, где k - поправочный коэффициент, связанный с различиями в механизмах поглощения энергии на начальной стадии в натурном и модельном случаях.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ОПАСНОГО АСТЕРОИДА ЯДЕРНЫМ ВЗРЫВОМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ОПАСНОГО АСТЕРОИДА ЯДЕРНЫМ ВЗРЫВОМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ОПАСНОГО АСТЕРОИДА ЯДЕРНЫМ ВЗРЫВОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 796.
27.08.2016
№216.015.512d

Устройство охлаждения активного элемента твердотельного лазера

Устройство охлаждения активного элемента твердотельного лазера содержит активный элемент, расположенный в оболочке из оптически прозрачного теплопроводного материала, и металлические ламели, контактирующие с внешней стороной оболочки. Между активным элементом и оболочкой размещена оптически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596030
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.513c

Лазерный детонатор

Изобретение относится к средствам взрывания, а именно к лазерным детонаторам. Содержит установленные в корпусе соосно источник излучения, оптический подпор и заряд ВВ. Последний выполнен в виде инициирующей и выходной навесок и снабжен градиентной оптической линзой, расположенной между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596171
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.517d

Устройство для определения аэродинамических нагрузок, действующих на оперение модели

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике. Устройство содержит модель объекта, установленную на хвостовой державке, закрепленной в стойке аэродинамической трубы, и измерительное весовое устройство, соединяющее державку с испытываемой моделью. Измерительное весовое устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596038
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.51ad

Несущая рама излучателя твердотельного лазера с диодной накачкой

Изобретение относится к механическим приспособлениям, используемым в квантовой электронике, а именно к несущим элементам конструкции твердотельных лазеров с диодной накачкой, и может быть использовано при создании лазерных и прочих оптических приборов и систем с большим числом оптических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596037
Дата охранного документа: 27.08.2016
10.08.2016
№216.015.537d

Способ лазерной сварки соединения труба - трубная доска

Изобретение относится к способу лазерной сварки соединений труба - трубная доска. Предварительно перед сваркой осуществляют сборку соединений труба - трубная доска с зазором меньше 0,2 мм. Предварительно устанавливают фокальную плоскость лазерного луча относительно свариваемой поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593883
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5485

Кольцевая щелевая антенна

Изобретение относится к антенной технике. Кольцевая щелевая антенна содержит коаксиально расположенные полые металлические внешний и внутренний цилиндры, проводящее кольцо, первый и второй коаксиальные соединители, первую и вторую точки питания, первый и второй проводящие штыри. Проводящее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593422
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.54c4

Способ получения информации о входном оптическом сигнале, основанный на преобразовании моделированных оптических сигналов с помощью гетеродинного фотоприемного устройства, и устройство для его реализации

Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа и устройства для получения информации о входном оптическом сигнале. Способ основан на преобразовании модулированных оптических сигналов с помощью гетеродинного фотоприемного устройства и заключается в том, что модулируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593429
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.560c

Контейнер для транспортирования и хранения отработавшего ядерного топлива

Изобретение относится к контейнерам и предназначено для транспортирования и длительного хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в виде отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС). Контейнер для транспортирования ОЯТ содержит металлический корпус с нижним комингсом с закрепленными на нем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593273
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5646

Чехол для размещения и хранения отработавших тепловыделяющих сборок реактора ввэр-1000

Изобретение относится к ядерной технике, а именно к дистанционирующим устройствам, в которых размещаются отработавшие тепловыделяющие сборки реактора ВВЭР-1000, во время их транспортирования и хранения в контейнерах. Чехол для размещения и хранения отработавших тепловыделяющих сборок содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593388
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5c94

Способ определения динамического коэффициента внешнего трения

Использование: механические испытания материалов, в частности определение динамического коэффициента внешнего трения. Для определения динамического коэффициента внешнего трения используются два образца, нижний из которых закрепляют на платформе, способной поворачиваться относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589955
Дата охранного документа: 10.07.2016
Показаны записи 1-4 из 4.
20.12.2014
№216.013.1246

Многопроходное импульсное лазерное устройство

Изобретение относится к лазерной технике. Многопроходное импульсное лазерное устройство включает импульсный задающий генератор, фокусирующую линзу, пространственный фильтр, состоящий из двух линз и размещенного между ними диафрагменного узла с несколькими отверстиями, одно из которых является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536101
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.06.2015
№216.013.5590

Способ определения прочностных свойств материалов при динамическом нагружении

Изобретение относится к области определения характеристик материалов при ударном нагружении, в частности к способам определения динамического предела текучести грунта при проникании в образец из исследуемого материала ударника при заданной ему средствами разгона скорости. Сущность: осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553425
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.04.2016
№216.015.2c2a

Способ динамических испытаний (варианты)

Изобретения относятся к испытательной технике и могут быть использовано для испытания конструкций на воздействие интенсивных механических нагрузок колебательного характера. Способ включает разгон контейнера с объектом испытаний (ОИ) под действием высокого давления, формируемого в стволе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579811
Дата охранного документа: 10.04.2016
07.06.2020
№220.018.24c7

Система для циркуляции рабочей среды газового лазера

Изобретение относится к лазерной технике. Система для циркуляции рабочей среды газового лазера содержит лазерную камеру и два газовых контура с нагнетателями, проходящих через внутренний объем камеры с образованием каналов так, что внутри камеры первый канал отделен от второго канала стенками с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722864
Дата охранного документа: 04.06.2020
+ добавить свой РИД