ГОСТ 25645.151-90
Завантажити документ
Формат .docx · доступно зареєстрованим користувачам
Текст документа
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР
ІМІІИИ—ІІІІИIII ІШіііііііЙНЦІЫІ I и ІІЧІІІІІІ-»—>- та———
ИЗЛУЧЕНИЕ СОЛНЕЧНОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ
ЖЕСТКОЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР
ГОСТ 25645.151-90
Издание официальное
20 коп. БЗ 10—90/813
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москв
а
УДК 629.78:006.354 Группа Т27
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
И
ГОСТ
25645.151—90
ЗЛУЧЕНИЕ СОЛНЕЧНОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ
ЖЕСТКОЕ
Энергетический спектр
Solar hard X-rays.
Energy spectrum
ОКСТУ 0030
Дата введения 01.01.92
Настоящий стандарт устанавливает модель распределения плотности потока фотонов и плотности потока энергии жесткого солнечного рентгеновского излучения (ЖСРИ) по энергиям фотонов в диапазоне от 25 до 400 кэВ.
Стандарт предназначен для расчетов воздействия потоков фотонов ЖСРИ на технические устройства и аппаратуру на высотах свыше 80 км над поверхностью Земли.
Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении 1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Интегральную плотность потока фотонов ЖСРИ с энергией £^25 кэВ в отсутствии солнечных рентгеновских всплесков принимают равной нулю.
Среднесуточное число всплесков ЖСРИ (т) с амплитудой больше заданной вычисляют по формуле где п — среднесуточное число всплесков ЖСРИ с амплитудой
т=п-
М, У'75
N. / '
(1)
Л/а^10 с-1 • см-2 ;
Издание официальное
© Издательство стандартов, 1991
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССРNo—минимальная амплитуда всплеска ЖСРИ, равная ІІ0 с-1-см-2;
Л'д — заданная амплитуда всплеска ЖСРИ, с^'-см 2.
При расчетах воздействия потоков фотонов ЖСРИ на технические устройства и аппаратуру, находящиеся на расстоянии R, км, от поверхности Земли, во всех формулах настоящего стандарта вместо величины (Л/д) необходимо использовать величину (Л'д), с '-см 2, вычисленную по формуле
"і-МтМ' (2)
где Ro= 1 а. е. = 1,5-108 км — расстояние от Земли до Солнца.
Вероятность (Р* ) появления в течение суток k всплесков ЖСРИ с амплитудой больше заданной при среднесуточном их числе т вычисляют по формуле
' р“=-П-е“'П- (3)
я!
В табл. 1 приведены вероятности появления в течение суток k всплесков ЖСРИ с амплитудой Л'о^Ю с-1-см-2 для фазы минимума, роста, максимума и спада 11-летнего цикла солнечной активности. Фазы солнечной активности определяют по ГОСТ 25645.302.
Таблица 1
Вероятность появления k всплесков ЖСРИ С Л'о^гЮ С-1-СМ-2 в сутки
k
Фаза солнечной активности
Минимум
Рост
Максимум
Спад
1
0,18
0,35
0,11
0,25
2
0,02
0,24
0,20
0,27
3
—
0,11
0,22
0,20
4
—
0,04
0,18
0,11
5
—
0,01
0,12
0,05
6
.—
—
0,07
0,02
7
.—
—
0,03
0,01
8
—
—
0,011
—
Примечание. Прочерки в таблице обозначают, что значение Р^г<0,01.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА ФОТОНОВ ЖСРИ
При всплсчго /КСРН с заданной амплитудой А'л интегральную ПЛОТНОСТЬ истока фотонов (■/’), Ш'-САШ2, С энергией больше заданной вычисляют по формуле
/=iVA
(4)
где Е— заданная энергия фотонов, кэВ;
Ей= 25 кэВ;
у—-коэффициент. Значения коэффициента у в зависимости от амплитуды ЛГА приведены в табл. 2.
Таблица 2
Л'д, с Гсм 2
6
Iff1 102 103 104
,0
3,8
3,3
3,0
при меча ние. Значения у для любых NА, не содержащихся в табл. 2, определяю^ линейной интерполяцией, а для ориентировочных расчетов на ран них стадиях проектирования технических устройств и аппаратуры определяют по чертежу.
Значения интегральных плотностей потоков фотонов 7 в зависимости от заданной энергии Е для значений TVA==101; 102; 103; 104 с~* -см 2 при у = 3,8 приведены в приложении 2.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА ФОТОНОВ ЖСРИ
Дифференциальную плотность потока фотонов (А),. с1 • см-2 • кэВ заданной энергии Е при всплеске ЖСРИ с амплитудой Na вычисляют по формуле
Дифференциальные плотности потока фотонов N в зависимости от энергии фотонов Е для значений Л'А = Ю2; 103; 104с~’Х Хем 2 при у = 3.8 приведены в приложении 2.
ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА ЭНЕРГИИ ЖСРИ
И
фотонами с энергией больше задан- с амплитудой NA вычисляют по фор-
нтегральную плотность потока энергии ЖСРИ (F),
с“‘ ■см-2•кэВ, переносимой ной, при всплеске ЖСРИ муле
F=Na-
7—1 £~ї+2
7-2 £0-i+i
(6)
Дифференциальную плотность потока энергии ЖСРИ (Ф), с-1-см-2, переносимой фотонами заданной энергии £, при всплеске ЖСРИ с амплитудой NA вычисляют по формуле
Ф = ^-Д (7)
где N — дифференциальная плотность потока фотонов при
всплеске ЖСРИ, вычисленная по формуле (5).
Формулы и числовые значения, использованные в настоящем стандарте, позволяют проводить расчеты с погрешностью не более 45% при доверительной вероятности 80%.ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним
Таблица 3
Термин
Обозначение
Пояснение
;1. Всплеск жесткого солнечного рентгеновского излучения
жсри
Возрастание потока ЖСРИ длительностью от 0,1 до 2000 с
2. Амплитуда всплеска ЖСРИ
Ма
Максимальное значение интегральной плотности потока фотонов с £о^25кэВ во всплеске ЖСРИ, характеризующееся величинами от 10 до КИс-’-см-2
В. Дифференциальная плотность потока фотонов 1
Число фотонов с энергией Е в единичном интервале энергий, падающих в единицу времени на единичную площадку, расположенную перпендикулярно к направлению потока фотонов
4. Дифференциальная плотность потока энергии фотонов
Ф
Энергия, переносимая потоком фотонов с энергией Е и с дифференциальной плотностью N
5. Интегральная плотность потока фотонов
1
Число фотонов с энергией пада
ющих в единицу времени на единичную площадку, расположенную перпендику* лярно к направлению потока фотонов
6. Интегральная плот-
F
Энергия, переносимая потоком фото-
ность потока энергии фотонов
нов с энергиями
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное
ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА ФОТОНОВ
Таблица 4
Интегральная плотность потока фотонов I, с-'-см2, для значения у = 3,8
Амплитуда всплесков ЖСРИ А'л, с—1.см $
Е, кэВ
10‘
10-
103
1(У
40
2.7
26,8
268,0
2681,0
60
0.9
8,6
86,2
862,0
80
0,4
3,8
38,5
385,0
100
0,2
2,1
20,6
206,0
'1'20
—4
1,2
12,5
125,0
МО *
—ч
0.8
8,0
80, Э
160
—
0,6
5,5
55,3
180
0.4
4,0
39,8
'200
—
0,3
3,0
29,6
■220
—«ч
0,2
2.3
22,7
240
—1
—
11,8
47,8
260
——t
—
Д,4
14.2
280
—
—.
ЛЗ
12,6
300
—1
—
1,0
9,5
320
—
—
0,8
7,9
340
—Ч
0,7
6,7
360
—ч
—
0,6
5,7
■3180
0,5
4,9
400
—
0,4
4,2
Примечание. Прочерки
в таблице
обозначают.
что значение
/<0,2 с 1-см~2.
J
Таблица 5
Дифференциальная плотность потока фотонов N с~ 1 см 2 • кэВ для значения у=3,8
Е, кэВ
Амплитуда всплесков ЖСРИ Л'х
с-1.СМ 2
102
103
10’
40
1.9
18,8
188,0
60
0.4
4,0
40,2
80
1,3
13.4
100
—
ОД
5,8
ТЭД
—
03
2,9
140
—
01,2
1,6
160
__
Д,о
1)80
0,6
200
—«
0,4
зад
—м
——«
0,3
240а
—*
—■»
0,2
260
—й
—,
280
___
300
—“«
.400
—-*
—’
—
Примечание. Прочерки в таблице обозначают, что значение Л1<0.2 с-1 - см-2 ■ кэВ-1.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
РАЗРАБОТЧИКИ
М. Балебанов, канд. физ.-мат. наук; Г. М. Блох; 3. В. Васюкова; А. А. Волобуев; А. А. Гиппиус, д-р физ.-мат. наук; Е. В. Горчаков, д-р физ.-мат. наук; Е. Е. Ковалев, д-р техн, наук; В. Г. Курт, канд. физ.-мат наук; Е. П. Лесновский, канд. техн, наук; О. Б. Ликин, канд. физ.-мат. наук; Ю. И. Логачев, д-р физ.-мат. наук; М. И. Панасюк, д-р физ.- мат. наук; Е. В. Пашков, канд. техн, наук; В. М. Петров, канд. физ.-мат. наук; Н. Ф. Писаренко, д-р физ.-мат. наук; И. Б. Теплов, д-р физ.-мат. наук; И. П. Тиндо, канд. физ.-мат. наук; И. К). Удалова; Е. В. Юровицкая
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.11.90 № 2896
Срок первой проверки — 1997 г.
Периодичность проверки — 5 лет
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
О
Номер пункта
бозначение НТД, на который
дана ссылка
ГОСТ 25645.302—83Редактор Т. П. Шашини
Технический редактор О. Н. Никитина
Корректор Р. Н. Корчагина
Сдано в наб. 17.12.90 Подп. в печ. 21.02.91 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,41 уч.-изд. л-
Тир. 2000 Цена 20 к.
Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер.. З
Тип. «Московский печатник». Москва. Лялин пер., 6. Зак. 2453
20 коп.
Величина
Единица
Нсименоааиие
Обозначение
международное
русское
ОСНОВНУ
Е ЕДИНИ1
1Ы си
Длина
метр
ГП
м
Масса
килограмм
к£
кг
Бремя
секунда
S
с
Сила электрического тока
ампер
А
А
Термодинамическая температура
кельвин
К
К
Количество вещества
моль
mol
МОЛЬ
Сила света
к с: идея а
cd
КД
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ
Плоский угол
радиан
rad
РОД
Телесный угол
стерадиан
sr
ср
ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ
Величина
Единица
Выражение через о&ноеные и до- поянителыше лединицы СИ С*
Наименоаа- нме
Обоанечемие
междуиа- родное
русское
Частота
герц
Hz
Гц
С-'
Сипа
НЬЮТОН
N
н
МКГС-’
Давление
паскаль
Pa
Па
М~' • КГС-2
Энергия
джоуль
J
Дж
м’-КГС-*
Мощность
ватт
W
Вт
м2кгс-1
Количество электричества
кулон
С
Кл
с А
Электрическое напряжение
вольт
V
В
м2кг с-3А-‘
Электрическая емкость
фарад
F
Ф
м^кг-’с4А*
Электрическое сопротивление
ОМ
Ом
м’-кг-с-3-А~*
Электрическая проводимость
сименс
s
См
м-’-кг-'-с’-А2
Поток магнитной индукции
вебер
Wb
Вб
Мг■ КГ- С-’А~*
Магнитная индукция
тесла
T
Тп
кг с-’-А-' G
Индуктивность
генри
H
Гн
м2кг С-2-А-2
Световой поток
люмен
Im
лм
кд • ср
Освещенность
люкс
lx
лк
М-2• кд - ср
Активность радионуклида