基于HFSS的缝隙耦合贴片天线仿真
HFSS天线仿真操作步骤(GAO)

HFSS天线仿真操作步骤画激励面点选矩形框1 设置边界条件1 选择某个需要设成地的面,然后2 设为地平面(打钩)注:辐射单元也需要设置,但不需要在无线地的选项中打钩。
2 设介质选择好某个体,Box1.在下面的菜单中有“Material”项目。
点““Material”,弹出一个菜单。
选“Add Material”,又弹出一个菜单将原介电常数数值1修改为4.5后点“OK”则该处改为2.65点“确定”3 设置金属化孔重新选择某个面:“Edit”“Select”“By Nane”弹出菜单选择金属化通孔,点“OK”点框图中的“vacuum”(真空)弹出一个菜单移动滑动条到出现“copper”双击,确定。
4设置激励端口选“Wave Port”,弹出一个菜单。
选“下一步”点“None”,弹出下拉菜单,选“New Line”出现下面菜单设电场方向从下底板拉到上底板,但方向必须是垂直的为保证是垂直的,dx必须为0. 回车后弹出菜单点“下一步”出现下面菜单选择选完成。
5 创建辐射边界1 选2 输入合适数值3 输入合适数值4 回车确定5 辐射边界的一个面必须和激励面是一个面。
选“HFSS”“Boundaries(边界)”“Assign(分配)”“Radiation(辐射)”弹出一个菜单点“OK”。
让辐射边界不显示出来。
点右键,选“View”“Hide Selection”6 选择步进值点“放大镜”符号弹出一个菜单设置步进值点,弹出下面菜单:点“确定”,弹出下面菜单:修改几个数值:8 运行中心频率选“4G”打开“Setup1”下面的“Sweep1”修改步进值为“0.01”10输出曲线1 用左键点击“Results”弹出下拉菜单:选第一个“Create Report”(创建报告)弹出一个菜单点“OK”,弹出一个菜单:选“Done”即可输出曲线12 表面电流分布的输出1 选择要分析电流的那个面点右键,选“Fields”,“E”“Mag_E”,弹出一个菜单选“Done”,即可显示结果。
基于HFSS天线去耦仿真的设计

基于HFSS天线去耦仿真的设计 1、天线去耦网络的意义 大多数无线系统天线单元的都尽可能的松散排布,其相互之间的间隔足够大,因此天线间的互耦效应较弱。
但是在手机等移动终端,由于空间狭窄,天线单元之间间距很小,从而会产生强烈的电磁耦合。
研究表明,当天线间的间距小于或等于信号波长的一半时,接收天线上所收到的信号已经明显受到互耦效应的影响了。
当天线单元之间的间距继续减小,这种现象就会变得更加明显,从而严重影响无线系统的接收性能。
因此,一个空间狭窄的无线系统,在其天线设计过程中就必须考虑尽可能好的处理天线间的互耦。
在工程中,一般用隔离度表征天线间的互耦效应,在wifi频段的天线设计中,通常要求天线隔离度大于15dB。
解决天线互耦问题的方法有很多,例如改变天线的间距和极化方式、设计去耦网络、设计缺陷地结构、设计电流中和线等。
这些方法都可以利用HFSS来进行仿真分析,其中利用去耦网络技术来降低天线间的耦合度,天线单元的设计和去耦网络的设计可以分开进行,避免了联合仿真优化设计的复杂性,因此这里先介绍如何使用HFSS仿真设计天线去耦网络。
2、HFSS仿真设计天线去耦网络的步骤 从网络分析的角度来看,去耦的实质就是使多端口网络的阻抗矩阵的互阻抗趋向于零,或者使散射矩阵的反向传输系数趋向于零。
常见的去耦网络结构如下图所示,其去耦原理正是基于对网络参数的分步分析来实现的。
简单来说,可以分为以下三个步骤: 第一步,由于初始天线阻抗匹配良好,而天线之间却存在强烈的耦合。
因此网络D的功能是将两个端口之间的传输导纳从复数变为纯虚数。
第二步,引入并联电抗来抵消上述的纯虚数传输导纳,使得传输导纳的取值为零,这样便达到了去耦的目的。
第三步,由于去耦网络的引入,从端口看去天线的阻抗失配,因此,再外加匹配网络使得天线达到阻抗匹配。
HFSS不仅可以准确仿真天线的远场辐射特性,在去耦网络、匹配网络的EM仿真运用上也便利。
下面举一个简单的实例。
基于HFSS的不同形状微带贴片天线的仿真设计

基于HFSS的不同形状微带贴片天线的仿真设计基于HFSS的不同形状微带贴片天线的仿真设计摘要:本文利用HFSS软件对不同形状的微带贴片天线进行了仿真设计。
通过对各种形状的微带贴片天线进行性能仿真分析,在不同频段下评估其天线参数,如增益、带宽等。
通过对比分析,找出性能较优的微带贴片天线形状。
本研究对微带贴片天线的设计和优化提供了一定的参考和指导。
关键词:HFSS;微带贴片天线;仿真设计1. 引言微带贴片天线广泛应用于移动通信、雷达系统、卫星通信等领域。
其具有结构简单、制造工艺方便、重量轻、频带宽广、使用灵活等优点。
而微带贴片天线的性能受到其形状、尺寸和材料等因素的影响。
本文将利用HFSS(High Frequency Structure Simulator)软件对不同形状的微带贴片天线进行仿真设计,旨在寻找性能较好的天线形状,并为微带贴片天线的实际设计提供一定的参考和指导。
2. 微带贴片天线的基本原理微带贴片天线是通过在基底板上制备一片金属片来实现辐射,基底板的材料可以是电介质材料。
微带贴片天线由贴片(patch)、馈电线(feed line)和反射层(ground plane)组成。
基本原理是在贴片上注入射频信号,通过馈电线将信号传输到贴片上,然后贴片将电磁波辐射至空间中。
贴片的尺寸和形状以及馈电线的位置和长度将直接影响到天线的工作性能。
3. HFSS软件介绍HFSS是一款高性能的电磁场仿真工具,广泛应用于天线设计、微波器件的仿真分析等方面。
它可以对各种类型的天线和微波器件进行三维模拟,通过输入几何参数和电磁性能参数,可以得到仿真结果和相应性能参数。
4. 不同形状微带贴片天线的仿真设计在本研究中,我们设计了三种不同形状的微带贴片天线,分别为矩形、圆形和椭圆形。
设计参数如下:矩形贴片天线:边长2cm,贴片材料为铜。
圆形贴片天线:直径2cm,贴片材料为铜。
椭圆形贴片天线:长轴4cm,短轴2cm,贴片材料为铜。
hfss耦合器仿真设计范例-概述说明以及解释

hfss耦合器仿真设计范例-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在HFSS耦合器仿真设计范例这篇文章中,我们将介绍HFSS耦合器的原理和仿真设计步骤。
HFSS(High Frequency Structure Simulator)是一种电磁场仿真软件,广泛应用于高频电磁场仿真领域。
耦合器作为一种重要的电路元件,在无线通信和微波领域具有广泛的应用。
通过仿真设计,我们可以模拟和优化耦合器的性能,以满足实际工程需求。
本篇文章的主要目的是通过以HFSS为工具,详细介绍耦合器的仿真设计过程。
首先,我们将在理论背景部分介绍一些基本的电磁场理论知识,包括电磁波的传输和耦合原理。
随后,在HFSS耦合器的原理部分,我们将重点讲解HFSS软件在耦合器仿真中的应用。
接下来,我们将详细介绍HFSS耦合器的仿真设计步骤。
这包括建立仿真模型、设置边界条件和材料属性、定义仿真参数等。
我们还将介绍如何通过改变耦合器的几何参数来优化性能,如改变耦合间隙、调整导体尺寸等。
通过仿真结果的分析和对比,我们可以评估不同设计参数对耦合器性能的影响,并提出设计优化建议。
最后,在结论部分,我们将对实验结果进行分析和总结。
通过对仿真数据的分析,我们可以得出一些结论,如耦合器的带宽、传输损耗等。
同时,我们也会给出一些建议,如如何改善耦合器性能或进一步优化仿真设计。
通过本文的学习,读者将了解到HFSS耦合器的原理和仿真设计步骤,并能够利用HFSS软件进行仿真设计。
这不仅对于从事无线通信和微波领域研究的工程师和学者有重要意义,同时也对于对电磁场仿真感兴趣的读者有一定的参考价值。
在实际工程应用中,通过仿真设计可以节省成本和时间,同时提高产品性能和可靠性。
因此,熟练掌握HFSS耦合器的仿真设计方法对于工程实践具有重要的指导意义。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下信息:文章结构部分的主要目的是介绍整篇文章的组织方式,以及各个章节的内容概述。
通过对文章结构的明确介绍,读者可以更好地理解整篇文章的逻辑架构,有助于他们更好地理解和接受文章的内容。
HFSS贴片天线仿真

目录引言 (I)1 绪论 (3)1.1 HFSS简介 (3)1.1.1 HFSS发展历程 (3)1.1.2HFSS仿真原理 (3)1.1.3HFSS的仿真过程 (4)1.1.4HFSS的功能 (5)1.2应用领域 (5)1.3HFSS的基本操作 (5)1.3.1HFSS的一般仿真操作 (5)1.3.2HFSS的一般操作界面 (6)2 微带天线理论 (8)2.1微带天线 (8)2.1.1传输线即微带天线 (8)2.1.2微带贴片天线 (9)2.2圆形微带贴片天线理论 (10)2.3极化理论 (12)2.3.1圆极化理论简述 (12)2.3.2左旋圆极化与右旋圆极化 (13)3 贴片天线的仿真过程 (14)3.1实验内容 (14)3.2HFSS贴片天线仿真 (14)3.2.1创建工程 (14)3.2.2创建模型 (15)3.3设置参量 (22)3.3.1设置变量 (22)3.3.2设置模型材料参数 (23)3.3.3设置边界条件和激励源 (24)3.3.4设置求解条件 (25)3.4创建参数分析并求解 (26)3.4.1添加参数设置 (26)3.4.2定义输出变量 (28)3.4.3求解 (28)3.5优化求解 (29)3.5.1选择优化变量 (29)3.5.2设置远区辐射场 (29)3.5.3添加优化设置 (29)3.5.4求解优化分析 (30)4 结果演示与分析 (30)4.1贴片天线的仿真结果 (30)4.1.1贴片天线的仿真结果 (30)4.1.2贴片天线的仿真结果分析 (30)引言发生多撒飞洒发多少我都发范德萨范德萨分到达发到付啊放大但是的但是上的放大放大飞机返回来烦你的经费户附近的看是否就安分点积分激发你觉得离开谁惹你北京网络法律能发奶粉就发觉你废物了南方vfjdklafnlfefjdalfn费劲儿了奶粉就为了你附近的少年富放你家里是南方金额女王1 绪论1.1 HFSS简介电磁场学科是围绕麦克斯韦方程组为中心展开的研究。
基于HFSS的不同形状微带贴片天线的仿真设计

基于HFSS的不同形状微带贴片天线的仿真设计一、概述随着无线通信技术的快速发展,天线作为无线通信系统中不可或缺的部分,其性能的优化与设计变得日益重要。
微带贴片天线作为一种常见的天线形式,因其体积小、重量轻、易共形和易集成等优点,在无线通信、雷达、卫星通信等领域得到了广泛应用。
微带贴片天线的性能受其形状、尺寸、介质基板和馈电方式等多个因素影响,如何根据不同的应用场景和性能需求,设计出性能优良的微带贴片天线成为了研究的热点。
HFSS(High Frequency Structure Simulator)是一款功能强大的电磁仿真软件,广泛应用于微波、毫米波频段的天线、滤波器、微波电路等高频电磁结构的仿真分析。
通过HFSS软件,可以对微带贴片天线的性能进行精确的仿真分析,从而指导天线的设计和优化。
本文旨在探讨基于HFSS软件的不同形状微带贴片天线的仿真设计方法。
通过对矩形、圆形、椭圆形等常见形状的微带贴片天线进行建模和仿真分析,研究不同形状对天线性能的影响,并根据仿真结果优化天线设计。
本文的研究内容对于提高微带贴片天线的性能、推动无线通信技术的发展具有重要意义。
1. 微带贴片天线的背景与意义随着无线通信技术的飞速进步,天线作为无线通信系统的关键组成部分,其性能对整个系统的性能具有决定性的影响。
天线设计的优化与创新成为了无线通信领域的研究热点。
微带贴片天线作为一种常见的天线类型,自七十年代初期研制成功以来,凭借其体积小、重量轻、易于集成和制造成本低等优点,在无线通信、雷达、卫星通信等领域得到了广泛应用。
微带贴片天线的设计灵感源于微带线的辐射。
这一概念最早由德尚教授在1935年提出,但由于当时缺乏理想的微波介质材料,该概念并未得到广泛的研究。
直到七十年代,随着具有优良特性的微波介质材料的出现,以及照相平板印刷技术的改进和更好的理论模型的发展,微带贴片天线才取得了突破性的进展。
微带贴片天线的性能受到其形状、尺寸、介质基板等因素的影响。
基于HFSS多频段贴片天线仿真
基于HFSS多频段贴片天线仿真作者:薛豆豆陈卓来源:《科学导报·学术》2017年第10期摘要:针对无线设备的发展需求,设计了一种可用于第4代和第5代移动通信系统的多频段天线。
该天线采用同轴馈电矩形微带天线结构,在天线两边缘各开一个L型槽实现多频段,使它在2.35GHz,3.4GHz和4.9GHz的频段能够有效工作。
利用电磁仿真软件,研究了槽的形状,位置和尺寸对天线性能的影响。
关键词:多频段天线;同轴馈电矩形微带天线;边缘开槽【中图分类号】 TN82【文献标识码】 B【文章编号】 2236-1879(2017)10-0221-010 研究前景随着通信技术的发展,第五代通信系统正在快速发展中,随着移动通信系统的发展对手持终端设备的天线也有了较高要求,手机天线必须能工作在所有通信系统工作的频段,但是几代通信系统工作频段之间有较大差距,要实现全覆盖所有频段有一定难度,对天线要求较高。
本实验先只对能同时工作在4G和5G的天线进行研究,并且主要研究频段为4G频段的2320GHz~2370GHz,5G频段的3.3GHz~3.6GHz和4.8GHz~5.0GHz两个工作频段。
通过调整微带天线尺寸大小,L型槽的形状,尺寸和位置来设计出工作效率较好满足要求的多频段天线。
1 天线结构设计对于工作在频率为f的矩形微带天线,可用下式近似计算辐射贴片的大小为式中: w和 l分别为矩形贴片的宽和长;c为光速;εr为介质基板的介电常数;εe为有效介电常数;△l为等效辐射缝隙长度.通过开槽改变了原本的电流分布和路径,由于该天线要实现三频工作,所以至少需要开两个L形槽,为了观察哪里为L形槽的最佳位置先在贴片上方从左至右开个L形槽观察其电流分布。
用HFSS仿真可知边缘处电流密度较大,中间区域电流密度较小,所以第二个L形槽同样开在辐射片边缘效果较为明显。
当再开一个槽时形成了几个不同的电流回路,就可以形成不同的工作频段。
2 天线参数分析对该天线参数进行设计,影响该天线工作频率最大的因素时贴片尺寸大小,根据公式可以大致计算天线贴片尺寸,并进行仿真实验结果在贴片尺寸L0=18mm,W0=28mm时可以得到大致所要求的频段。
hfss中文教程 220-237 缝隙耦合贴片天线
四)设置解决方案类型(Set Solution Type) 1.选择菜单中的 HFSS>解决方案类型(Solution Type) 2.解决方案类型窗口: 1)选择终端驱动(Driven Terminal) 2)点击 OK 按钮。
二. 创建三维模型
F 5.4.5
一) 设置模型单位 1. 选择菜单选项 3D Modeler>Units 2. 设置模型单位: 1).选中单位:cm 2). 点击“OK”按钮
微波仿真论坛()—专业微波工程师社区
RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例
第四节 缝隙耦合贴片天线
这个例子教你如何在 HFSS 设计环境下创建、仿真、分析一个缝隙耦合贴片天线
F 5.4.1
F 5.4.2
F 5.4.3
微波仿真论坛 组织翻译
第 147 页
原创: 微波仿真论坛() 协助团队 HFSS 小组 --- 拥有版权
原创: 微波仿真论坛() 协助团队 HFSS 小组 --- 拥有版权
微波仿真论坛()—专业微波工程师社区
1).dX: 7.0, dY: 0.495, dZ: 0.0, 敲“回车”键 设置名称
1.在“Properties”窗口,选择“Attribute”选项卡 2. 在“Name”项输入:Feed 3.点击“OK”按钮 调整视图 1. 选择菜单下拉选项 View>Fit All>Active View, 或者按“ctrl + D”键
1).dX: 12.0, dY: 9.0, dZ: 0.32, 敲“回车”键 设置名称
基于缝隙耦合的微带天线设计
基于缝隙耦合的微带天线设计摘要:能够同时适用于射频识别、全球微波无线互联网和无线局域网这几大主流物联网通信技术标准的宽频天线的设计要求越来越高,比如体积小、成本低等,而微带天线体积小、剖面低且可集成化程度高,适合大批量生产,但其频带较窄,使用范围受到限制。
为此,提出了一种紧凑型宽频带微带贴片天线。
该天线引入了L型缝隙和三角形缝隙,仿真结果表明,天线-10dB阻抗带宽可达到100%,其工作频带为1.5GHz~4.3GHz;轴比带宽为3.4GHz~3.8GHz,圆极化带宽为11%;在该范围内的增益都在3dB以上;整个工作频带范围内都实现了宽频带、高增益等特性,适用于射频识别、蓝牙、WLAN等频段。
关键词:宽频带;微带贴片天线;增益;圆极化引言近年来,随着无线电技术的迅猛发展,对天线的要求越来越高,既需要天线高增益、宽频带,还要求具备剖面低、重量轻、易制作等特点。
当前无芯片射频标签正逐渐兴起。
频率编码容量大的无芯片标签工作的频率范围很宽,对标签阅读器的天线提出了更宽频带的要求。
微带天线因为其固有的窄带宽的特点,导致其应用大大地受到限制。
为了拓展微带天线的带宽,1984年,Pozar首次提出了缝隙耦合馈电微带天线,该天线隔离了馈电网络与辐射贴片,降低了馈电网络杂散波对辐射贴片的影响,克服了传统馈电方式带来的电感效应。
用缝隙耦合馈电的方式来拓展带宽,工程师们做了大量的卓有成效的工作。
1结构分析1.1天线结构设计按照结构特征分类可以把微带天线分为微带贴片天线和微带缝隙天线。
从以往的研究来看,不同的贴片形状也会影响天线的阻抗带宽。
常用的贴片形状为矩形、正方形、圆形、三角形或者其他,通常会在这些图形的基础上做一些更加复杂的变化,以此改变天线的工作带宽、波束宽度、增益、轴比特性、圆极化等,来满足实际应用的需求。
本次设计的宽频带天线最终整体结构如图1所示。
该天线对贴片的缝隙大小以及位置进行设计修改,整体包含三个部分,分别为顶层辐射金属贴片层、中间介质基板、底层接地板金属贴片层。
用HFSS仿真波导缝隙天线
项目七 用HFSS仿真波导缝隙天线
图7-3
项目七 用HFSS仿真波导缝隙天线
实验证明,沿波导缝隙的电场分布与理想缝隙的几乎一 样,近似为正弦分布,但由于波导缝隙是开在有限大的波导 壁上的,辐射受没有开缝的其他三面波导壁的影响,因此是 单向辐射。
单缝隙天线的方向性是比较弱的,为了提高天线的方向 性,可在波导的一个壁上开多个缝隙组成天线阵。这种天线 阵的馈电比较方便,其天线和馈线集于一体。适当改变缝隙 的位置和取向就可以改变缝隙的激励强度,以获得所需要的 方向性。其缺点是频带比较窄。
(2)二者的主平面互换了位置,包含缝隙轴线的平面 是H面,而垂直于缝隙轴线的平面是E面。因此,垂直缝隙 (缝隙轴线在垂直方向)是水平极化的,水平缝隙是垂直极 化的。
项目七 用HFSS仿真波导缝隙天线
项目七 用HFSS仿真波导缝隙天线
项目七 用HFSS仿真波导缝隙天线
7.1.2 波导缝隙天线 在波导壁的适当位置和方向上开的缝隙也可以有效地辐
根据对偶原理,理想缝隙天线的方向性函数与同长度的对称 振子的方向性函数在E面和H面是相互交换的,如图7-2所 示。
图7-2
项目七 用HFSS仿真波导缝隙天线
由于利用了对偶关系,此式假设了缝上电压(或切向电
场)沿缝隙轴线也是按正弦分布的。对比理想缝隙与对称振
子的场可以看出:
(1)二者的方向相同,方向性函数都是
的电场变为磁场,原来的磁场变为电场,当然还有些符号的
变动。具体可参阅参考书目。
根据前面的介绍,长度为2l的对称振子的辐射场为
E
j60Im
cos(l cos ) cos(l) e jr r sin
其方向性函数为
(7-3)
F( ) cos(l cos ) cos(l) s in
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
本 文 以缝 隙 的 长 和 宽 为 设 计 变 量 , 以 提 高 天 线 的带 宽 为优 图 2 HF S中建 立 的 天 线模 型 S 化 目标 .运 用 HF S软 件 的 参 数 分 析 和 优 化 功 能 对 天 线 开 S 展 了尺 寸 优 化 工 作 。缝 隙 仍 位 于贴 片 的正 下 方 , 方 向 和 Y
好 ,但 仍 有 待 加 强 。
3尺 寸 优 化
31优 化约 束及 目标 .
缝 隙 耦 合 贴 片 天线 的 主 体 结 构 为 两层 介 质 ,天 线 的性
能 和结 构 的一 些关 板 的媒 介 参 数 影 响 天 线 的 阻 抗 带 宽 ,频 带 愈 宽 则 要 求 介 电 常数 愈低 而 厚 度 愈 厚 ,但 厚 度 的增 加 会 减 弱 贴 片 和 缝 隙 之 间 的耦 合 作 用 ,因 此 结 构 的 尺 寸需 综 合 考 虑 。 在 结 构 外 形 基 本 确 定 的 前 提 下 ,缝 隙 的 尺 寸 是 缝 隙耦
,
/
L/mm
} 一
{
.
f ’
图 5 64 G z 驻 波 比随 缝 隙 尺 寸 的 变化 图 . H 时 5
l
‘
、
l \ ,
\
、 \
—
,
— 一
,
J f
.
图 6和 图 7分 别 为 优 化 后 S I和 驻 波 比随 频 率 的 变 化 1 关 系 。 可见 优 化 后 中 心频 率 为 64 H ,相 对 优 化 前 变 化 很 .G z 小 ,表 现 较 稳 定 。 回 波 损 耗 的 极 小 值 约 为 一 9 B,较 优 化 1d 前 有 较 大 提 升 。 绝 对 带 宽 和 相 对 带 宽 分 别 为 08 G z和 . H 5
/
/ r
Fe rq/GHz
1 - ,较 优 化 前 亦 有 较 大 提 升 。 同 样 , 驻 波 比 的 带 宽 得 33 %
到 了 一 致 的 提 升 ,且 最 小 值 降 至 1 5 B 同时 ,天 线 的 最 . d。 2
( 转 第 1 0页 ) 下 9
图 4 驻 波 比 随频 率 变 化 图
\ \ \
。 .
/
/ l
Fr q/GHz e
图 3 回 波 损耗 随频 率 变 化 图 对频带 宽度 ( S参 数 小 于 一 Od ) 约 O 2G z l B . H ,相 对 频 带 5
宽度为 8 6 。 . % 0
图 4为 驻 波 比 与频 率 的 相 对 变 化 关 系 图 。驻 波 比 是 衡 量 天 线 性 能 的 重 要 参 数 。从 图 中 可 以看 出驻 波 比在 频 率 为
落 的水 垢 , 以防 止堵 塞锅 炉 排 污 管 。
参考文献 :
螗v ∞
5结束 语
锅 炉 的停 炉保 养 。主 要 是 为 了 防 止腐 蚀 .延 长 锅 炉 的 使 用 寿 命 。而 锅 炉 水 侧 的 腐 蚀 ,一 般 是 发 生 电 化 腐 蚀 。产 生 电 化 腐 蚀 的 原 因 ,主 要 是 因为 锅 炉 内 存 在 有 水 蒸 汽 和氧
北 京 :化 学X 业 出版 社 ,2 0 . - 09
[ ]G 5 6 8 . 压 锅 炉 水 质标 准 [ ] 3 B17 — 5 低 s [ ] 马 昌 华 . 炉 事 故 防 范 与 安 全 运 行 [ ] . 京 :地 震 出 版 4 锅 M 北
方 向 尺 寸 的 变 化 范 围 分 别 为 1 m ≤W ≤23 m 和 . m 7 .r a
1 mm  ̄ L≤ 2 mm。 l < 0
/ / /
32优 化 结 果 .
图 5给 出 了 工 作 频 率 为 64 G z时驻 波 比随一.隙尺 寸 , > .5 H 缝 o Q J ^, 1 E 一 ∞ c
交 流
时 ,关 闭 锅 炉 的 排 污 阀 、排 空 阀 及 所 有 可 以关 闭 的 阀 ¨ , 让 锅 炉 自然冷 却 ,直 到 下 次 开 炉 为止 。
前 ,一 定 要 打开 锅 炉 的人 孔 和 手 孔 等 ,彻 底 清 除 锅 炉 内 脱
∞它、( . 毫r_ — t O I I . 芑O 1 0
的变 化 。 由 图 可 见 , 对 驻 波 比影 响 很 小 , 这 是 由 于
\
I
‘
,
的尺 寸 变 化 范 围 较 小 .驻 波 比 相对 小 范 围 内 的变 化 不 敏
l
、
I
?
/ , ,
f f
感 。随 着 £的 值 增 大 ,驻 波 比的 值 变 化 较 明显 。 当 L小 于 1m 时 , 随 着 增 大 驻 波 比迅 速 由 3减 小 到 1 7m - 右。 3左 当 大 于 1mm 时 . 驻 波 比的 值 变 化 很 小 。 当 W= . m 7 Im 9 且 L 1mm 时 驻 波 比达 到 最 小 值 1 6 。 表 明 在 相 应 的 尺 =9 .5 2 寸 修 改 范 围 内 ,这 一 组 尺 寸达 到最 优 解 。
气 。 当锅 炉 内 的 水 蒸 汽 和 氧 气 的 含 量 较 少 ( 于 00 m / 低 .3 g
[ ]质 技 监 局 锅 发 [9 9 0 1 19 ]22号 锅 炉定 期 检 验 规 则 l j S
[ ] 天 华 化 工 机 械 及 自动 化 研 究设 计 院. 蚀 与 防 护 手 册 [ ] 2 腐 M
制造 业信
Mp\一l I = 1O — . ∞奄 I 一 o^ _ d- J 1 l A ; 1 . v
6 5 H 的 波 谷 处 的 极值 约 为 1 。频 带 范 围与 S参 数 基 本 .G z 4 . 7
一
致 。 该 天 线 最 大 增 益 为 71 B 整 体 来 看 天 线 的 性 能 较 . , d