Название: Безопасность жизнедеятельности - Белов С.В.

Жанр: БЖД

Рейтинг:

Просмотров: 15422


В области СВЧ, охватывающей дециметровые, сантиметровые и миллиметровые волны (f  ³ 109…1010 Гц), длина волны l соизмерима с диаметром экрана d, т. е. l ³  d, и эффективность экранирования носит колебательный характер (рис. 6.53). В этой области импеданс Zi при экранировании магнитного и электрического полей цилиндрическим экраном следует определять по формулам:

                               

 

                                                                                           (6.63)

 

где Jn(u) и Нп{и) — функции Бесселя* соответственно первого и третьего рода, порядка п (штрихом отмечены производные). С учетом соотношений (6.63) эффективность экранирования рассчитывают по формуле (6.61), при этом надо иметь в виду, что во многих случаях можно принять й/й «1 и пренебречь этим слагаемым.

                   

 

Р и с . 6.53. Колебательный характер эффективности экранирования

                    ЭМП в диапазоне СВЧ:

а — электрическое поле; б — магнитное поле;

  h1 = 0,01 мм; h2 = 0,001 мм; r = 5 мм

 

При наличии в экране длярадиоэлектронной аппаратуры отверстий или щелей, возникающих вследствие несовершенства его конструкции и технологии изготовления, среднюю эффективность экранирования можно определить по эмпирической формуле

                      (6.64)

 

где импеданс z1 = zE1 при экранировании электрического поля; z1 = zH1 при экранировании магнитного поля; импеданс  ; слагаемые А и множитель В = 2ph / l учитывают негерметичность экрана

                               

где г* » 0,62V1/3 —эквивалентный радиус экрана любой геометрической формы (V—внутренний объем экрана); l -  наибольший размер отверстия (щели) в экране;   . Формула (6.64) применима в диапазоне частот, пока k1l < 2, l  > 0.

Для защиты от ЭМП обычно применяют металлические листы, которые обеспечивают быстрое затухание поля в материале. Однако во многих случаях экономически выгодно вместо металлического экрана использовать проволочные сетки, фольговые и радиопоглоща-ющие материалы, сотовые решетки.

Эффективность экранирования электрического поля при использовании проволочных сеток

.

Здесь слагаемое А означает то же, что в выражении (6.64) (k1l < 2), а множитель С и величину z при заданном диаметре провода d и шаге s сетки рассчитывают по формулам: С= pd/(s—d), z = 1/s2h*, где эквивалентная толщина сетки h* = pd2/4s.

В сортамент фольговых материалов толщиной 0,01...0,05 мм входят в основном диамагнитные материалы — алюминий, латунь, цинк. Расчет эффективности экранирования фольговых материалов производится по формулам для тонких материалов. При негерметичности эффективность экранирования электрического поля

                                                ,

где z = 1/s2h.

Радиопоглощающие материалы изготовляют в виде эластичных и жестких пенопластов, тонких листов, рыхлой сыпучей массы или заливочных компаундов. В табл. 6.11 приведены характеристики некоторых радиопоглощающих материалов. В последнее время все большее распространение получают керамикометаллические композиции.

Эффективность экранирования сотовыми решетками зависит вплоть до сантиметрового диапазона от отношения глубины к ширине ячейки.

 

 

Таблица 6.11.

 Основные характеристики радиопоглощающих материалов

 

Марка поглотителя и материал, лежащий в его основе

 

Диапазон рабочих волн,см

 

Отражающая мощность, %

 

Размер пластины, м×10-3

 

Масса 1 м2 материала, кг

 

Толщина материала, мм

 

СВЧ—068, феррит

«Луч», древесное волокно В2Ф2, резина В2ФЗ: ВКФ1

 

«Болото», поролон

 

15...200

 

15...150

 

0,8...4

0,8...4

 

0,8...100

 

3

 

1...3

 

2

4

 

I...2

 

100х100

 

600 х 1000

 

345х345 345х345

 

-

18...20

 

-

 

4...5

4...5

 

-

4

 

-

 

11...14

(включая высоту шипа)

-


Оцените книгу: 1 2 3 4 5