更新日期: 2024-07-06

加载介质覆盖层的圆柱共形微带天线的全波分析

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加载介质覆盖层的圆柱共形微带天线的全波分析 4.7

基于严格的全波方法分析计算了介质薄层覆盖下由探针激励的圆柱共形微带天线的输入阻抗和辐射方向图。首次详细地推导出了此结构下适于数值计算的微带帖片上的表面电流形式,并通过矩量法求解电场积分方程得到感应电流的分布。最终,通过数值结果揭示出了覆盖介质层对天线特性的影响并且与已发表文献及其他数值方法的结果进行对比,证明了方法的正确性。

介质加盖矩形微带天线的分析与设计 介质加盖矩形微带天线的分析与设计 介质加盖矩形微带天线的分析与设计

介质加盖矩形微带天线的分析与设计

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本文用矩量法分析了介质加盖矩形微带天线的特性,讨论了收敛性问题和加盖对天线的输入阻抗、辐射效率及增益等的影响,以及已有设计公式的适用性等。结果表明:加盖后天线的阻抗可能上升也可能下降,谐振频率下降,增益提高,辐射效率可能上升也可能下降,谐振频率的理论计算值与设计公式计算值有时偏差较大,必须用前者。

椭圆柱空腔吸声覆盖层的声学特性 椭圆柱空腔吸声覆盖层的声学特性 椭圆柱空腔吸声覆盖层的声学特性

椭圆柱空腔吸声覆盖层的声学特性

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采用波导有限元方法(wfem)分析了共振腔型吸声覆盖层内轴向波的传播和损耗特性,以椭圆柱空腔吸声层为例,在保持穿孔系数不变的前提下,分别从轴向波传播和波型转换的角度分析了空腔形状改变吸声覆盖层声学特性的机理。在此基础上,结合波导有限元方法和传递矩阵(tm)建立了变截面空腔吸声覆盖层的分析模型,以圆台空腔吸声层为例,与二维解析方法对比验证了wfem-tm方法的正确性,并讨论了椭圆台空腔吸声层的声学特性。

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SH波作用下地表覆盖层与浅埋圆柱形夹杂的相互作用 SH波作用下地表覆盖层与浅埋圆柱形夹杂的相互作用 SH波作用下地表覆盖层与浅埋圆柱形夹杂的相互作用

SH波作用下地表覆盖层与浅埋圆柱形夹杂的相互作用

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SH波作用下地表覆盖层与浅埋圆柱形夹杂的相互作用 4.5

利用复变函数法和多极坐标移动技术研究了sh波作用下地表覆盖层与浅埋圆柱形弹性夹杂的相互作用,并给出了圆柱形夹杂周边动应力集中系数的数值结果。首先,为了克服直接构造波函数场的困难,采用一个半径很大的圆形边界来拟合半空间的直边界,因而,具有地表覆盖层的半空间直边界问题就转化成了曲面边界问题,可采用大圆弧假定法求解;其次,借助helmholtz定理预先写出问题波函数的一般形式解,再利用边界条件并借助复数fourier-hankel级数展开将问题化为求解波函数中未知系数的无穷线性代数方程组;最后,截断该无穷代数方程组,以求得该问题的数值结果。分析表明,半空间地表覆盖层的存在,即使其厚度很薄,对入射sh波的散射也具有很大的影响。

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变截面圆柱形空腔覆盖层吸声系数的二维近似解 变截面圆柱形空腔覆盖层吸声系数的二维近似解 变截面圆柱形空腔覆盖层吸声系数的二维近似解

变截面圆柱形空腔覆盖层吸声系数的二维近似解

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变截面圆柱形空腔覆盖层吸声系数的二维近似解 4.6

具有空腔周期性排列的粘弹性结构在水声工程中有着广泛的应用。将包含变截面圆柱形空腔周期性排列的吸声覆盖层的一个单元进行分段近似成多层圆柱管结构,并应用子域分割法在分段的接合界面处满足平均轴向位移和平均轴向应力连续,给出了变截面圆柱形空腔吸声覆盖层吸声系数的二维近似解。分析了高阶传播波和分段层数对吸声系数的影响,比较了不同空腔形状对覆盖层吸声性能的影响。研究结果表明,在一定频率范围内,主要是最低阶传播模式对吸声性能起作用,喇叭型空腔结构较圆柱型空腔结构吸声覆盖层的吸声性能更加优良。在覆盖层设计中,空腔的形状应有一个优化的过程。

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含圆柱形空腔吸声覆盖层的二维理论

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含圆柱形空腔吸声覆盖层的二维理论 4.7

发展了一种基于线性粘弹性kelvin-voigt模型的二维解析理论,分析声波垂直入射情况下含有周期分布圆柱形空腔的吸声覆盖层的反声和吸声特性。将覆盖层单元近似为粘弹性圆柱管,导出轴对称波的特征方程。再利用前后界面的边界条件得到这些轴对称波的共振频率和覆盖层的反射系数公式。根据理论模型计算了刚性背衬下某种材料吸声覆盖层的低频吸声性能。计算结果表明:(1)材料损耗因子越大吸声系数越大,但吸声峰值频率基本上不变,(2)覆盖层越厚吸声峰值频率越低,(3)穿孔率越小吸声峰频率越高,吸声系数峰值越大。

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基于分形的多频微带天线设计 基于分形的多频微带天线设计 基于分形的多频微带天线设计

基于分形的多频微带天线设计

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基于分形的多频微带天线设计 4.5

在分形的理论基础上,结合扇形循环嵌套元素,文章设计出了一种具有多频带的小型微带天线.以等腰梯形作为共面波导的金属地板中间馈电极大地提高了该天线的辐射性能,其包含了3个通频带,覆盖wlan/wimax的工作频段,即2.44ghz/3.5ghz/5.2—5.8ghz.在该工作频段,利用hfss软件测量方向图、反射损耗和阻抗等性能,各频率点的方向图均实现了h面全向,并且反射损耗较低.此外,该天线的小型化特点及其分形嵌套设计思想可以广泛应用于其他领域.

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一种宽带微带天线的共形设计 一种宽带微带天线的共形设计 一种宽带微带天线的共形设计

一种宽带微带天线的共形设计

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一种宽带微带天线的共形设计 4.4

针对微带天线自身特点,设计一款u形槽的宽带微带天线,采取相应措施,使得驻波比、带宽、增益等参数在其所设计的辐射频段均达到比较理想效果。用hfss软件进行仿真计算及优化设计,并对实际天线进行了测试。测试结果与仿真结果具有很好的一致性。

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含椭圆柱型空腔的声学覆盖层的吸声特性研究

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含椭圆柱型空腔的声学覆盖层的吸声特性研究 4.5

为进一步探索空腔谐振的吸声机理,研究了以钢板和空气为背衬的含椭圆柱型空腔的声学覆盖层的吸声特性.运用有限单元法对单空腔结构的覆盖层和混合型空腔的覆盖层的吸声性能进行了计算.结果表明,在相同穿孔率的情况下,含椭圆柱型空腔的覆盖层相对含圆柱型空腔的覆盖层具有更低的谐振频率,且扁率越大,谐振频率越低.含椭圆柱型空腔的覆盖层更具有一般性和优化空间,这符合覆盖层消声频率向宽频方向发展的要求.

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宽带三角形微带天线的设计 宽带三角形微带天线的设计 宽带三角形微带天线的设计

宽带三角形微带天线的设计

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宽带三角形微带天线的设计 4.5

本文提出了一种宽带三角形偶极子微带天线。该天线由平面偶极子,垂直短路片组成,由l型馈线进行馈电。仿真结果表明:该偶极子天线相对带宽达到了70%(vswr≤2),实现了1.87-3.87ghz的工作频带,平均增益达到7dbi,具有稳定的增益和方向图,交叉极化小于-25db.

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基于分形的小型化宽频带微带天线设计

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基于分形的小型化宽频带微带天线设计 4.4

结合分形理论的优点,仿真设计了2种基于分形技术的微带天线。这2种天线均采用正六边形分形迭代结构,分别使用微带线和共面波导馈电。通过数值仿真,对天线的阻抗特性和方向图进行了研究,结果表明这2种分形天线的阻抗带宽均达到了90%左右,并且在整个工作频段内具有良好的辐射方向性。同时分形结构的引入,实现了天线的小型化。

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高强耐磨辊子覆盖层

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高强耐磨辊子覆盖层 4.6

kppern公司开发出一种命名为hexadur的辊子覆盖层,它能很好地抵抗辊压机上高达8.5mpa的压力。实践证明,这种材料很成功。当粉磨熟料时,寿命

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一种单层宽频带微带天线的设计

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一种单层宽频带微带天线的设计 4.3

设计了一种宽频带微带天线。通过在矩形贴片上开槽的方法来实现宽带化的设计,利用电磁仿真软件cstmws(cstmicrowavestudio)进行仿真优化,给出了天线的回波损耗和方向图。仿真结果表明,该天线的频带宽度为普通矩形天线的3-4倍,并且具有较高的增益。

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宽带U型槽矩形贴片微带天线设计 宽带U型槽矩形贴片微带天线设计 宽带U型槽矩形贴片微带天线设计

宽带U型槽矩形贴片微带天线设计

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宽带U型槽矩形贴片微带天线设计 4.5

基于隐蔽监测的特殊需要,其监测系统要求天线宽频带、高增益、且小型轻便,为此选定设计u型槽矩形贴片微带天线。本天线矩形贴片尺寸为44.4×89.4mm2(即l×w),辐射贴片与地之间的空气层厚度为10mm(即h),可在2.2~3ghz范围内工作,频带宽度约达30.77%,其增益达6.8~9.5dbi,满足隐蔽监测系统的技术要求。该天线的矩形贴片尺寸l可构成高段频点的低q谐振电长度,而将贴片中印成u型槽后,其总尺寸未变,但与l组合后将延伸新的等效电长度,即构成低段频点的低q谐振电长度,从而使整体贴片(有u型槽后)具有宽带工作特性。这里低q谐振是由u型槽造成的,有利展宽频带。由于u型槽使贴片上表面传导电流路径被延伸,因而贴片的实际尺寸被缩小约30%。本设计天线的仿真结果与实测结果基本吻合,表明近似计算公式可信。

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一种新型宽频带三角形微带天线的设计 一种新型宽频带三角形微带天线的设计 一种新型宽频带三角形微带天线的设计

一种新型宽频带三角形微带天线的设计

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一种新型宽频带三角形微带天线的设计 4.7

提出了一种展宽三角形微带天线工作带宽的新方法。通过在三角形微带贴片加载与侧边平行的缝隙来实现双频,添加垂直于底边的缝隙使两个频点靠近,经仿真软件优化后,最终实现频带展宽。仿真结果表明,所设计天线的工作带宽(vswr<2)是普通三角形微带天线的4倍,且天线尺寸与同频率未加载缝隙的天线相比缩小5%。进行了实物加工与测量,实验结果与仿真结果吻合,证明了所提出方法的有效性。

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金属覆盖层椭圆形截面光波导的传播常数

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金属覆盖层椭圆形截面光波导的传播常数 4.3

先将椭圆形边界变为圆形边界,用分离变量法求出了金属覆盖层椭圆形截面光波导内的电磁场和传播常数表达式.

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有限接地板对圆形微带天线辐射特性的影响 4.6

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深厚覆盖层不同闸基处理方案的研究 4.5

以阴坪水电站覆盖层不同闸基处理为例,采用ansys大型有限元分析软件,基于非线性drucker-prager本构模型,分析了不同的闸基地基处理方式下,闸室的位移和应力分布特征,为闸基处理方案提供依据。

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大型原油储罐的防腐覆盖层设计

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大型原油储罐的防腐覆盖层设计 4.6

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小型化宽带蝶形微带天线的设计与仿真

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小型化宽带蝶形微带天线的设计与仿真 4.5

传统形式上的微带贴片天线虽具有体积小、重量轻的特点,但窄带特性却制约了其工程应用的范围。在对曲边蝶形天线结构和特性理论分析的基础上,使用ansoft公司的hfss三维电磁场软件对其进行建模仿真,最终优化得出了在0.8~3.0ghz宽频带范围内都具有良好的辐射特性,且在工作带宽内vswr<1.5的曲边蝶形微带天线,在小型化的基础上实现了微带天线的宽频带特性。

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有限接地板对圆形微带天线辐射特性的影响 4.5

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一种新型小型宽带微带天线的设计

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一种新型小型宽带微带天线的设计 4.3

随着wlan与蓝牙技术的发展,2.4ghz频段越来越受到关注,因此,设计了一种新型的应用于2.4ghz频段的天线.该天线结构紧凑,可以方便地植入无线通信设备中,有较强的实用性.它通过在矩形微带天线的辐射贴片上加载窄缝隙和一些谐振单元,利用直接或间接耦合作用,来实现微带天线的小型化宽频带.其阻抗带宽达到了885mhz(2010~2899mhz,回波损耗小于-10db),辐射方向图表明该天线性能较好,增益达到了6.7dbi.

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一种新型超宽带微带天线的设计

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一种新型超宽带微带天线的设计 4.5

针对当前无线通信中的热点之一超宽带天线进行研究,提出了一种简单的新型超宽带微带天线结构,并利用电磁仿真软件cst进行仿真验证.仿真结果表明,该天线可在3~25ghz的频段内达到驻波比,不仅覆盖了fcc所提出的频段,更大大扩展了可用频段范围.同时,该超宽带天线结构整体辐射性能较好,基本符合超宽带通信对天线的要求.

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库区无覆盖层大直径桩基的施工

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库区无覆盖层大直径桩基的施工 4.7

库区水位变化高达18m,河床无覆盖层、基岩裸露,地质结构为弱风化辉绿岩,强度在80mpa左右,岩面倾斜达40°左右,详细介绍了在如此不利地质条件下,大直径桩基钻孔施工平台的搭设、钢护筒的埋设方法及钻孔桩基的施工。

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深厚覆盖层过水围堰的安全性试验

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深厚覆盖层过水围堰的安全性试验 4.3

由于在汛期可承担较大的洪峰流量,土石过水围堰以其独特的导流方式在山区峡谷水利工程中得到大量应用,但如果设计不合理,常有破坏发生.为解决功果桥水电工程深厚覆盖层上土石过水围堰堰后冲刷与覆盖层防护问题,采用1∶50的水工整体模型对围堰体型及基坑充水高程等进行了试验研究,通过对比不同方案的围堰体型及不同充水高程下的溃堰试验,最终确定了合理可行的围堰体型及基坑预充水高程,从而较好地解决了由于围堰布置地区地形条件引起的不良流态和覆盖层防护问题.该试验提出的围堰体型及基坑充水指标等可为类似工程提供参考.

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沈WEI

职位:消防工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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