schoolХимия
verifiedРешено AI
Решение: Материалы для космических технологий
help_outlineУсловие задачи
Распечатать

lightbulbКраткий ответ
Решение задачи по теме «Материалы для космических технологий», включающее заполнение пропусков в тексте и решение кейса. Рассмотрены конструкционные и композиционные материалы, используемые в космической отрасли.
Подробное решение
Задание по теме «Материалы для космических технологий»
1. Заполнение пропусков в тексте:
Конструкционные — материалы, из которых изготавливаются различные конструкции, детали машин, элементы сооружений, воспринимающих силовую нагрузку. Наиболее распространенными конструкционными материалами являются металлы. Древесина, керамика, стекло, резина и полимерные материалы — это неметаллические материалы. К композиционным относят материалы, включающие в свою конструкцию несколько разнородных материалов с выраженной границей раздела. Фанера является композитом, состоящим из склеенных между собой листов шпона с перпендикулярным расположением волокон.
2. Решение кейса «Материалы для космических технологий»:
Для успешного выполнения космической миссии, что является приоритетом для отечественной науки и промышленности, необходимо выбрать материалы с наилучшими характеристиками.
Корпус: Титан или Углепластик.
Обоснование: Титан обладает высочайшей прочностью и коррозионной стойкостью, выдерживает экстремальные перепады температур. Углепластик значительно легче металлов, что критически важно для вывода робота на орбиту российскими ракетами-носителями, при этом он обладает высокой жесткостью.
Колеса/гусеницы: Титан (основа) и специальная Резина или Керамика (покрытие).
Обоснование: Для движения по поверхности планеты нужны износостойкие материалы. Титан обеспечит прочность каркаса, а специальные полимеры или резина, сохраняющие эластичность при \( -100^{\circ}C \), обеспечат сцепление.
Антенна: Алюминий или Углепластик.
Обоснование: Алюминий легкий и обладает отличной электропроводностью, что важно для связи с центром управления полетами. Углепластик может использоваться как каркас для сохранения формы при тепловом расширении.
Вывод:
Для создания современного робота лучше всего подходит сочетание титана (для силовых узлов) и углепластика (для облегчения конструкции). Россия занимает лидирующие позиции в мире по производству титана и разработке композитов, что позволяет создавать самую надежную технику для освоения космоса.