- •12.2 Испытания на воздействия коррозии
- •12.2.1 Испытание на воздействие атмосферы, содержащей сернистый газ
- •15.1.1 Испытания на импульсное воздействие рентгеновского и-излучения
- •15.1.2 Испытание на воздействие статического (непрерывного) излучения
- •15.2 Испытания на воздействия потоков нейтронов
- •15.2.1 Испытания на воздействия импульсных потоков нейтронов
- •15.2.2 Испытания на воздействие непрерывных потоков нейтронов
15.1.2 Испытание на воздействие статического (непрерывного) излучения
Испытание на воздействие статического (непрерывного) излучения, выявляющее необратимые изменения параметров, реализуется с помощью кобальтовых установок, в которых в качестве излучателя применяются радиоактивные изотопы Со60. Энергия гамма-излучения Со составляет примерно 1.25 МэВ.
Методика проведения испытаний с использованием изотопных источников – излучения содержит три специфических раздела. В первом из них формулируются задачи проведения данного испытания.
Задачами испытания на статических гамма-установках является:
- определение характера и закономерности изменения технических характеристик изделий;
- установление параметров, наиболее чувствительных к воздействию гамма-излучений;
- определение изменения параметров при воздействии различных доз гамма-излучений;
- определение дозы гамма-излучения, при которой технические параметры ЭС находятся в пределах требуемых норм.
Второй раздел относится к определению режима испытаний в зависимости от того, какие комплектующие элементы входят в состав изделий. Если в изделиях отсутствуют МДП-транзисторы и КМОП-интегральные схемы, то дозовые эффекты в них слабо зависят от мощности дозы гамма-излучения, при которой облучается ЭС. При наличии в изделии этих элементов в диапазоне мощностей доз гамма-излучения от 1 до 100 Р*с–1, дозовые эффекты увеличиваются с увеличением мощности дозы, при которой облучается изделие. При мощностях доз более 100 Р*с эта зависимость становится несущественной. Таким образом, в первом случае (при отсутствии в изделии МДП-транзисторов) выбор режима излучения можно осуществлять без учета возможных условий эксплуатации ЭС, а во втором случае – с учетом этих условий.
В изделиях, в которых используются фотоэлектронные приборы, наблюдаются отжиговые процессы после облучения. Для таких изделий необходимо контролировать параметры не только в процессе испытаний но и в течение достаточно длительного времени после облучения.
Третий раздел содержит описание особенности размещения испытуемых ЭС и их соединений с контрольно-измерительной и регистрирующей аппаратурой. По содержанию он аналогичен соответствующему разделу методик испытаний на импульсное воздействие гамма-излучения.
15.2 Испытания на воздействия потоков нейтронов
Испытания на воздействия потоков нейтронов проводятся для определения обратимых и необратимых изменений параметров изделия, которые могут возникнуть при воздействии нейтронов ядерных энергетических установок, ядерного взрыва или вторичного нейтронного излучения, возникающего при воздействии на корпус космического объекта (или корпус ЭС, расположенных на внешней поверхности этого ЭС) высокоэнергетичных космических излучений (главным образом при солнечных вспышках).
Поскольку имеются существенные различия во влиянии на работоспособность ЭС непрерывных и импульсных излучений, то в зависимости от того, каким видам воздействия они подвергаются в эксплуатации, используются испытания на исследовательских импульсных или статических ядерных реакторах.
Обычно стремятся наиболее ответственные ЭС этого класса испытывать в натурных условиях подземных ядерных взрывов, так как при лабораторных испытаниях на исследовательских импульсных ядерных реакторах не удается воспроизвести в полной мере характеристики радиации ядерного взрыва.
Все ядерные реакторы являются генераторами не только нейтронов, но и гамма-излучения, что необходимо учитывать при обработке методики испытания ЭС и анализа полученных результатов испытаний.
