Венера Зонд Поверхностное Исследование сочинение пример

ООО "Сочинения-Про"

Ежедневно 8:00–20:00

Санкт-Петербург

Ленинский проспект, 140Ж

magbo system

Сочинение на тему Венера Зонд Поверхностное Исследование

Исследование поверхности Венеры является очень сложной задачей из-за суровых атмосферных условий и высокой температуры. Температура поверхности Венеры составляет от 450 ° С до 500 ° С. Поэтому, если мы спроектируем космический зонд с использованием традиционных технологий, он будет разрушен при температуре выше 200 ° C, и мы не сможем получить надежные результаты для нашей миссии по исследованию Венеры.

Нам нужен датчик, который сможет выжить и сможет дать нам стабильные и надежные результаты, выдерживая высокую температуру в течение длительного времени работы.

За последние два столетия было предпринято много попыток исследовать Венеру, но, к сожалению, они не достигли большого успеха. Итак, наша задача сейчас состоит в том, чтобы изучить суровую среду, а также работу электронных устройств в такой среде, чтобы представить более качественные материалы или методы, которые могут помочь в стабильной и надежной работе таких устройств в будущем.

В 2017 году исследовательский центр НАСА имени Гленна представил технологию, которая может открыть новые пути для исследования Венеры в будущем.

Интегральная схема до и после выдерживания атмосферных условий на Венере

Слова Фила Нойдека, ведущего инженера в НАСА, изложены ниже.

«С дальнейшим развитием технологий такая электроника может кардинально улучшить конструкции и концепции полетов для Венеры, обеспечивая первые длительные миссии на поверхность Венеры»,

Введение о Венере

Венера происходит от одной из четырех планет земной группы Солнечной системы, а вторая планета от Солнца. По сравнению с другими планетами, он совершает одно круговое путешествие за более длительное время, а также в противоположном направлении от многих других планет. После Луны это самый яркий объект на небе.

Атмосфера Венеры очень сложная и позволяет исследовать поверхность. Атмосферный состав Венеры составляет приблизительно 96,5% CO2, 3,5% азота и следы SO2, HCL и HF. По сравнению с землей атмосфера Венеры толще, а содержание азота почти в четыре раза больше, чем у Земли.

Поэтому наша главная цель – создать зонд, который выживет на поверхности Венеры. Таким образом, мы будем исследовать состояние тропосферы, которая простирается от поверхности до 65 км радиуса планеты. Плотность воздуха на поверхности составляет 67 кг / м3, а температура на поверхности – 740 К (467 ° C). Давление на поверхности составляет 90 атм. Можно предположить, что 99% атмосферы имеет радиус планеты 28 км.

Существуют и другие факторы, которые следует определить: облака Венеры, состоящие из газа SO2 и капель H2SO4, самый толстый слой этого облака существует в тропосфере (~ 48 км).

Стратегия решения проблемы

Стратегия, принятая для решения этой проблемы, заключается в том, что, во-первых, проводится комплексное исследование для наблюдения за окружающей средой Венеры и историей миссий, которые были начаты для исследования Венеры. Во-вторых, извлекается список проблем, которые вызывают сбой в работе зонда.

Давайте посмотрим на краткую историю неудачных попыток запуска космического исследования эпохи.

     

  • Venera 3 был первым космическим кораблем, потерпевшим крушение на Венере в 1966 году.
  •  

  • Венера 2 вышла из строя из-за перегрева, незадолго до завершения миссии. И это был родственный корабль следующей версии, который успешно приземлился.
  •  

  • После этого в 1967 году Venera 4 успешно вернула результаты измерений, полученных с прямой планеты.
  •  

  • Позднее, в 1969 году, результаты были подтверждены Venera 5 и Venera 6.
  •  

  • В 1970 году из-за непереносимости высоких температур Венера 7 смогла оставаться на поверхности Венеры только 23 минуты.

Основной проблемой для тех, кто ищет решения, является только высокая температура и неблагоприятные условия окружающей среды. В следующем разделе этого отчета будут представлены и определены различные известные методы для решения проблемы и предложения наилучших доступных решений в этом отношении.

Поверхность Венеры, захваченная зондом Венеры

Высокотемпературные компоненты

     

  • Физические датчики и сосуд под давлением для расширенного термоконтроля
  •  

  • Высокотемпературная электроника (активные и пассивные компоненты)
  •  

  • Система сбора данных
  •  

  • Обработка данных и связь
  •  

  • Акселерометр для сейсмической активности
  •  

  • Устройства накопления энергии (Подходит для высоких температур)

Эти компоненты помогут продлить работу, выдерживая высокую температуру, но наиболее важной частью являются упаковочные материалы, которые продлевают стандартную несущую способность компонентов, защищая их от агрессивной среды и высокой температуры.

Высокотемпературная электронная упаковка

Высокотемпературная электронная упаковка – это растущая область, которая нуждается в новых материалах и процессах, которые могут быть полезны для защиты важных цепей для проведения исследовательских работ. Результаты этих материалов должны быть надежными, а также уметь ориентироваться на требования к температуре и сроку службы. Полимерные и керамические подложки оказываются полезными для этого вида электроники.

Полимерные субстраты

Печатные платы являются наиболее распространенным типом, используемым в качестве упаковочного материала. Разнообразие этих материалов доступно в соответствии с их ценовым диапазоном и температурным рейтингом. В соответствии с некоторыми характеристиками, такими как деградация, адгезивность, нагрузочная способность и диапазон температур, их типы перечислены ниже.

     

  • ламинаты для печатных плат
  •  

    Пример описания печатной платы и прогнозирование срока службы

     

  • Тонкопленочные полимидные гибкие цепи
  •  

    Испытание прочности цепи при высокой температуре

Керамические подложки

Керамические подложки обладают большей способностью, чем ламинаты. Они стабильны и не испытывают диэлектрических потерь при более высокой температуре. Осторожность является основным фактором при выборе этих материалов, поскольку они также сталкиваются с режимами разрушения при адгезии проводника.

Широко доступный субстрат в этой категории включает глиноземный субстрат и используется в гибридной технологии в качестве недорогого компонента.

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

    Поделиться сочинением
    Ещё сочинения
    Нет времени делать работу? Закажите!

    Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.