首页> 外文期刊>Труды Крыловского Государственного научного центра >МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДИФРАКЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ОБОЛОЧЕК ДЛЯ РАСЧЕТА ЭКРАНИРУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
【24h】

МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДИФРАКЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ОБОЛОЧЕК ДЛЯ РАСЧЕТА ЭКРАНИРУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

机译:计算薄壁结构筛查特性的壳体电磁场修正模型

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Объект И цель научной работы. Целью работы являлась разработка физико-математической модели электромагнитного поля тонких оболочек, слоев и тонкостенных конструкций для анализа их экранирующих характеристик. Материалы И методы. Методологической основой являются дифракционные модели электромагнитного поля оболочек и слоев, сформулированные на основе импедансных граничных условий. Основные результаты. Задача расчета электромагнитного поля внутри замкнутых оболочек сведена к системам интегральных уравнений относительно вторичных источников (поверхностных электрических и магнитных токов), характеризующих результирующее поле в экранируемой области. Получены характеристики ряда металлических экранов, рассмотрено влияние малых отверстий на их экранирующее действие. Заключение. Предложенные интегральные уравнения эффективны в задачах излучения и дифракции на объектах, состоящих из проводящих либо магнитодиэлектрических тонкостенных элементов. Такой подход не накладывает принципиальных ограничений на геометрию расчетной модели и позволяет решить многие задачи электромагнитного экранирования и электромагнитной совместимости.%Object and purpose of research. The purpose of the study was to develop physical & mathematical model for the electromagnetic field of thin shells, layers and thin-walled structures to analyse their shielding performance. Materials and methods. Methodologically, the study is based on diffraction models of electromagnetic field for shells and layers, formulated as per impedance boundary conditions. Main results. The problem of electromagnetic field calculation inside closed shells is reduced to systems of integral equations with respect to secondary sources (surface electric and magnetic currents) that characterize resulting field in the shielded area. The study yielded the parameters for a number of metal shields, as well as investigated how their performance depends on small holes. Conclusion. Suggested integral equations can be effectively applied to solve radiation and diffraction problems for objects consisting of conducting or magnetodielectric thin-walled elements. This approach does not impose any principal requirements on the geometry of the analytical model and makes it possible to solve numerous problems of electromagnetic shielding and electromagnetic compatibility.
机译:科学工作的目的和目的。这项工作的目的是为薄壳,层和薄壁结构的电磁场建立一个物理和数学模型,以分析其屏蔽特性。材料和方法。该方法学的基础是根据阻抗边界条件建立的壳和层电磁场的衍射模型。主要结果。计算封闭壳体内部电磁场的任务简化为用于二次源(表面电流和磁流)的积分方程组,该方程组表征了在屏蔽区域中产生的磁场。获得了许多金属丝网的特性,并考虑了小孔对其屏蔽效果的影响。结论所提出的积分方程可有效地解决由导电或磁电薄壁元件组成的物体的辐射和衍射问题。这种方法没有对计算模型的几何形状施加基本限制,并且使我们能够解决许多电磁屏蔽和电磁兼容性问题。%研究目的和目的。该研究的目的是为薄壳,层和薄壁结构的电磁场建立物理和数学模型,以分析其屏蔽性能。材料和方法。从方法上讲,该研究基于壳和层的电磁场衍射模型,并根据阻抗边界条件制定。主要结果。封闭壳体内部的电磁场计算问题被简化为关于次级源(表面电流和磁电流)的积分方程组,该次级方程组表征了屏蔽区域中产生的磁场。该研究得出了许多金属屏蔽的参数,并研究了其性能如何取决于小孔。结论建议的积分方程可以有效地应用于解决由导电或磁电薄壁元件组成的物体的辐射和衍射问题。这种方法没有对分析模型的几何形状施加任何主要要求,并且使得解决电磁屏蔽和电磁兼容性的许多问题成为可能。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号