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同位素热源热冲击入水试验方法

2021-06-04王易君胡宇鹏鲁亮向延华张怡晨朱长春唐显胡绍全

装备环境工程 2021年5期

王易君,胡宇鹏,鲁亮,向延华,张怡晨,朱长春,唐显,胡绍全

(1.中国工程物理研究院总体工程研究所,四川 绵阳 621900;2.中国原子能科学研究院,北京 102413)

同位素热源系统是深空探测领域最重要的能源来源,发展此类研究工作,对我国空间探测研究具有重要意义[1-3]。为保证应用于深空探测的核电源系统在储存、运输、正常使用及异常环境下的功能性及安全性,采用大量地面模拟环境试验进行考核。美国、俄罗斯已开展了大量地面环境试验研究,并制定了严格的安全条件测试项目[4-5],针对空间核动力源在事故下再入大气层及高速撞击海面的事故场景,开展了系列试验[6-7]。近年来,我国在同位素热源环境试验技术方面亦开展了相关工作[8-10]。

热冲击入水试验是在地面模拟热源坠落至大海事故场景的一项安全性试验,目的是考核热源在高温条件下,经热冲击作用后,金属包壳保持完整、不泄漏放射性物质到环境中的能力。文中介绍了同位素热源热冲击试验技术的相关内容,并结合空间同位素热源再入后撞击水面的安全性要求,讨论了热冲击试验方法等内容,可为空间同位素热源以及空间核动力源热冲击入水安全性试验提供参考。

1 热冲击入水安全性

1.1 事故场景分析

1968年美国Nimbus B-1卫星发射时,因火箭发生故障,实施遥控自毁,在30.48 km上空爆炸,卫星上携带的SNAP-19B2的同位素电源RTG坠入180 m海底,结构完好无泄漏。1970年阿波罗飞船发生爆炸,飞船再入大气层时,RHU/RTG坠入9000 m深的太平洋底,监测无核泄漏。……

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