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宇宙空间是不适合人类生存的极端恶劣的环境,下面的一些因素是不利于航天员的健康的。 辐射 地球外层的辐射环境包括电磁辐射和电离辐射。一般来说,电磁辐射(如无线电波、微波、红外、可见光、紫外光等)贯穿物体的能力很差,对人体伤害较小;电离辐射可以直接或间接地使物质电离或激发,贯穿物质的能力很强,使物体材料及生物细胞受到损害,对载人航天有较大的影响。载人航天的实践证明在近地球轨道较短时间的飞行,若没有太阳斑的发生,谨慎地计划好发射的时间,辐射对航天员的危害不大,在航天中所监测到的航天员辐射计量远远低于为航天员制定的个人计量限值。同时,在400km的低轨道飞行时,太阳质子事件也不会引起航天器舱内辐射剂量率的增加,因此目前的近地球轨道飞行辐射,对航天员健康影响不大。但是,在今后的星际航行中,航天员在太空中停留时间长,宇宙射线辐射剂量增加,加上失重对人体的影响更大,辐射和失重复合效应将会危害到航天员的健康,甚至生命。
在已经过去的40多年载人航天中,由于空间辐射测量和实验条件的限制,只是初步地测量了航天员飞行中所遇到的辐射剂量及在植物中进行了一些生物学效应实验,很多辐射的生物学和医学问题还没有深入研究和解决。今后随着星际航行任务的到来,空间辐射对人体的影响将成为航天医学研究的重点。
大气环境 近地大气环境为人类的生存提供了必要的氧气、温度、压力环境,并可以防止辐射和微流星体对人体的危害。航天时,载人航天器多在200~500km的空间飞行,在这个范围内,大气的环境为真空状态,温度可高达1000°C以上,这种恶劣的环境是不适合人生存的。但是,由于在航天器中设计了一套完整的航天器环境控制和生命保障系统,它提供了一个符合人体要求的压力、气体浓度和温度的大气环境,可以确保航天员在舱内和舱外活动时的安全、健康和高效工作。所以,从目前来看,航天大气环境对人体危害的防护问题基本解决。
振动 载人航天中,振动伴随着航天的整个过程。在航天器的上升阶段,振动主要是由于火箭推进系统和气动力产生的,振动的强度很大;轨道飞行阶段,振动是来自于环境控制与生命保障装置的动力系统,由于航天员这时处于微重力的“悬浮”状态,直接接触到振动的机会大大减少,所以振动对航天员的影响很小;在航天器的返回阶段,除了受到返回过程中的气动与气动力产生的振动外,当飞船溅落到水面,航天员也会受到水中振动的影响,此阶段的振动强度也很大。
失重飞行期间的振动对航天员没有什么影响,在上升段和返回段,振动作用时间相对较短,在航天器的设计中采用了减振设计,控制了振源和振动的传播途径,同时配备了个人防护装具和采用了其它防护措施,所以这两个阶段的振动对航天员的健康和工作也不构成很大的危害。
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