RU2533778C2 - Способ отклонения орбиты астероида (варианты) - Google Patents

Способ отклонения орбиты астероида (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2533778C2
RU2533778C2 RU2013109680/11A RU2013109680A RU2533778C2 RU 2533778 C2 RU2533778 C2 RU 2533778C2 RU 2013109680/11 A RU2013109680/11 A RU 2013109680/11A RU 2013109680 A RU2013109680 A RU 2013109680A RU 2533778 C2 RU2533778 C2 RU 2533778C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
asteroid
charge
neutron
nuclear
power
Prior art date
Application number
RU2013109680/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013109680A (ru
Inventor
Николай Евгеньевич Староверов
Original Assignee
Николай Евгеньевич Староверов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Николай Евгеньевич Староверов filed Critical Николай Евгеньевич Староверов
Priority to RU2013109680/11A priority Critical patent/RU2533778C2/ru
Publication of RU2013109680A publication Critical patent/RU2013109680A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2533778C2 publication Critical patent/RU2533778C2/ru

Links

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)
  • Indole Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к космонавтике и может быть использовано для защиты Земли от астероидов. В переднюю или боковую сторону каменного, или железобетонного, или металлического астероида запускают несколько ядерных или нейтронных зарядов мощностью, не нарушающей монолитность астероида, последним направляют ядерный, или нейтронный, или термоядерный заряд мощностью, достаточной для разрушения астероида. Изобретение позволяет исключить столкновение астероида с Землей. 4 н.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к взрывным работам и к космической технике.
Предлагаются способы отклонения орбит астероидов с помощью мощного ядерного взрыва, см. Интернет википедия, www.the-day-x.ru, и др. Однако высказываются предположения, что ядерный взрыв может только раздробить астероид на несколько кусков, часть из которых затем может попасть в Землю. Кроме того, астероиды могут иметь различную структуру: кометы состоят из смерзшейся воды и камней, есть каменные астероиды, железные (точнее - металлические), железокаменные. Есть гипотеза, что могут быть астероиды в виде кучи камней и песка, связанных лишь гравитацией (эта гипотеза маловероятна).
Задача и технический результат изобретения - отклонение орбиты астероида.
Если астероид является кометой или кучей камней, то действительно ядерный взрыв мощностью 20-30 Мт может разметать эту непрочную массу в разные стороны при лобовом попадании, или может отклонить эту массу в нужном секторе при боковом местонахождении взрыва (относительно вектора его движения).
ВАРИАНТ 1. Если же астероид каменный или железокаменный, то следует применить следующий способ: в переднюю или в боковую часть астероида направляется несколько ядерных зарядов такой мощности, чтобы они не нарушили монолитность астероида.
То есть, если астероид надо затормозить или сдвинуть, в него направляется не один мощный заряд, а несколько более слабых. Их количество должно быть достаточным для необходимого изменения орбиты. Астероид при этом не разрушится на несколько осколков, а сдвинется или затормозится целиком.
К сожалению, наоборот - ускорить движение астероида практически невозможно, так как для попадания в его заднюю от Земли поверхность ракета-перехватчик должна погасить свою встречную скорость и набрать скорость астероида, что на современном этапе развития техники невозможно.
Несколько зарядов могут быть доставлены к астероиду одной ракетой-перехватчиком.
Следует отметить, что все заряды, кроме первого, должны иметь ракетные двигатели достаточной мощности, так как им придется подруливать. Ведь после первого взрыва орбита астроида уже изменится.
Очень важным является выбор времени между взрывами (то есть расстояния между соседними летящими зарядами). Теоретически следовало бы взрывать их с минимальной разницей во времени. Тогда астероид был бы еще горячий после первого взрыва, и каждый последующий взрыв вырывал бы из него больший кусок. Этот вариант можно применять, если взрывы производятся сбоку от астероида. Но если взрывы производятся в лобовой части астероида, то слишком близко летящие заряды могут быть отброшены веществом, вылетающим из каверны первого взрыва.
Очень важным является выбор времени взрыва, так как встречная скорость ракеты-перехватчика и астероида может достигнуть 50 км/сек. То есть ошибка всего на 0,0001 сек приведет к изменению места взрыва на 5 метров. Тогда заряд может разбиться о поверхность астероида не взорвавшись. Поэтому при взрыве надо учитывать даже время прохождения радиоволн, время срабатывания взрывателя, температуру заряда и т.п.
ВАРИАНТ 2. В варианте 1 последний взрыв можно сделать более сильным, и он может разрушить астероид. Так как астероид к этому времени будет уже значительно отклонен или заторможен, то образовавшиеся осколки не попадут на Землю.
Этот вариант хорош тем, что один мощный заряд имеет меньшую массу, чем несколько менее мощных такой же суммарной мощности. То есть масса ракеты-перехватчика будет меньше.
ВАРИАНТ 3. Если же метеорит металлический, то он выдержит мощный ядерный взрыв без разрушения. Но обычный ядерный (точнее - термоядерный) взрыв вызовет лишь небольшое изменение его орбиты. Дело в том, что орбита астероида меняется не от ударной волны взрыва, которая в вакууме незначительна, а от реактивного действия испаряющегося вещества астероида. Испарение вещества из каверны, образованной радиоактивным излучением взрыва, похоже на истекание газов из реактивного сопла ракетного двигателя. При термоядерном взрыве значительная часть энергии выделяется в виде гамма-излучения и светового излучения. Проникновение гамма-излучения в железо (основной металл металлического астероида) незначительно, а проникновение светового излучения практически равно нулю.
А вот проникновение нейтронного излучения в железо в 4,5 раза глубже, чем гамма-излучения. То есть нейтронный ядерный заряд мог бы испарить больше вещества, чем термоядерный. И по закону сохранения импульса мог бы придать астероиду большее ускорение. Но есть и отрицательный момент - если нейтронное излучение поглощается железом в 4,5 раза меньше, то, следовательно, оно и тепла в глубинных слоях астероида выделит в 4,5 раза меньше. Казалось бы, нейтронный заряд не имеет перед термоядерным никакого преимущества.
Учитывая большую глубину проникновения нейтронного излучения, можно ожидать, что нейтронное излучение расплавит астероид на глубину в 2-3 раза большую, чем термоядерный заряд. А следовательно, нейтронный ядерный заряд вырвет из астероида в 8-27 раз (в третьей степени) больший кусок. Правда, средняя скорость вылетевшего расплавленного и плазменного вещества при этом будет несколько меньше. С учетом этого можно ожидать, что нейтронный ядерный заряд придаст астероиду в 3-10 раз большую скорость, чем термоядерный заряд равной мощности.
Проблема, однако, еще и в том, что существующие нейтронные ядерные заряды имеют небольшую мощность. Следует поставить перед соответствующими специалистами задачу повысить их мощность до 1 Мт и выше.
ВАРИАНТ 4. Как и в варианте 2, последний заряд может быть разрушающим. В частности - не только нейтронным, но и термоядерным.
ПРИМЕР. Допустим, к приближающемуся астероиду диаметром 500 м направляется ракета-перехватчик, содержащая десять термоядерных зарядов мощностью по 5 Мт и один заряд мощностью 50 Мт. Все они поочередно взрываются перед астероидом или с одного и того же боку от него. Орбита астероида меняется.

Claims (4)

1. Способ отклонения орбиты астероида, состоящий в том, что если астероид каменный или железокаменный, то в переднюю или в боковую часть астероида направляется несколько ядерных зарядов такой мощности, чтобы они не нарушили монолитность астероида.
2. Способ отклонения орбиты астероида, состоящий в том, что если астероид каменный или железокаменный, то в переднюю или в боковую часть астероида направляется несколько ядерных зарядов такой мощности, чтобы они не нарушили монолитность астероида, и последним направляется более мощный ядерный заряд, способный разрушить астероид.
3. Способ отклонения орбиты астероида, состоящий в том, что если астероид металлический, то в переднюю или в боковую часть астероида направляется несколько нейтронных ядерных зарядов такой мощности, чтобы они не нарушили монолитность астероида.
4. Способ отклонения орбиты астероида, состоящий в том, что если астероид металлический, то в переднюю или в боковую часть астероида направляется несколько нейтронных ядерных зарядов такой мощности, чтобы они не нарушили монолитность астероида, и последним направляется более мощный нейтронный или термоядерный заряд, способный разрушить астероид.
RU2013109680/11A 2013-03-04 2013-03-04 Способ отклонения орбиты астероида (варианты) RU2533778C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013109680/11A RU2533778C2 (ru) 2013-03-04 2013-03-04 Способ отклонения орбиты астероида (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013109680/11A RU2533778C2 (ru) 2013-03-04 2013-03-04 Способ отклонения орбиты астероида (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013109680A RU2013109680A (ru) 2014-09-10
RU2533778C2 true RU2533778C2 (ru) 2014-11-20

Family

ID=51539857

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013109680/11A RU2533778C2 (ru) 2013-03-04 2013-03-04 Способ отклонения орбиты астероида (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2533778C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2112718C1 (ru) * 1996-08-16 1998-06-10 Александр Анатольевич Расновский Способ достижения устойчивого развития и защиты земли от опасных космических объектов и система для достижения устойчивого развития цивилизации
US6726153B1 (en) * 2001-08-06 2004-04-27 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Photon momentum transfer plane for asteroid, meteoroid, and comet orbit shaping
RU2311320C2 (ru) * 2005-10-17 2007-11-27 Вадим Николаевич Пикуль Способ коррекции орбиты космического объекта
RU2369533C1 (ru) * 2008-04-01 2009-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Способ изменения траектории движения опасного космического тела и устройство для его реализации

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2112718C1 (ru) * 1996-08-16 1998-06-10 Александр Анатольевич Расновский Способ достижения устойчивого развития и защиты земли от опасных космических объектов и система для достижения устойчивого развития цивилизации
US6726153B1 (en) * 2001-08-06 2004-04-27 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Photon momentum transfer plane for asteroid, meteoroid, and comet orbit shaping
RU2311320C2 (ru) * 2005-10-17 2007-11-27 Вадим Николаевич Пикуль Способ коррекции орбиты космического объекта
RU2369533C1 (ru) * 2008-04-01 2009-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Способ изменения траектории движения опасного космического тела и устройство для его реализации

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013109680A (ru) 2014-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Reed et al. Development of harpoon system for capturing space debris
FI91323C (fi) Ns. aktiivisesta panssarista tehty panssariseinä
JP2012509453A (ja) 二重質量の前方および側方発射型破砕弾頭
Grossman et al. Debris/micrometeoroid impacts and synergistic effects on spacecraft materials
US20180017358A1 (en) Reactive armor
Kring et al. Chelyabinsk: Portrait of an asteroid airburst
Mespoulet et al. Experimental study of hypervelocity impacts on space shields above 8 km/s
Rumyantsev et al. Jet-charge as an effective tool in the development of spacecraft shields testing against micrometeoroids and man-made debris
RU2502082C2 (ru) Способ защиты объекта от поражения его ракетой или снарядом
JP7078699B2 (ja) 反応装甲
JP6931647B2 (ja) 反応性装甲
RU2533778C2 (ru) Способ отклонения орбиты астероида (варианты)
JP2018531363A5 (ru)
RU2491210C1 (ru) Способ изменения траектории движения опасного космического тела (варианты)
RU2486115C2 (ru) Способ защиты земли от массивных астероидов
RU2492415C1 (ru) Осколочно-фугасный боеприпас направленного действия
JP2018506697A5 (ru)
RU2586436C1 (ru) Способ богданова поражения цели и устройство для его реализации
RU2413921C1 (ru) Осколочно-фугасный боеприпас
Fenstermacher The effects of nuclear test‐ban regimes on third‐generation‐weapon innovation
RU2427785C1 (ru) Осколочно-фугасный боеприпас направленного действия
Bronshten On the nature of the Tunguska meteorite
Teng et al. Design and implementation of a high-velocity projectile generator
RU2547315C1 (ru) Способ изменения траектории полёта объекта в виде крупного метеорита, астероида или ядра кометы, с уводом его в сторону от орбиты земли
RU2212624C2 (ru) Взрывное устройство высокой производительности