方舱电磁屏蔽处理工艺

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电磁辐射屏蔽方法

电磁辐射屏蔽方法

电磁辐射屏蔽方法1. 电磁辐射屏蔽方法包括电磁屏蔽材料的应用,例如金属覆盖层、铁氧体材料、导电油墨等。

2. 金属覆盖层是一种常见的电磁辐射屏蔽方法,通过在器件表面覆盖一层金属膜来遮蔽电磁波的辐射。

3. 铁氧体材料具有吸收和屏蔽电磁辐射的特性,可以用于制作电磁屏蔽罩、隔离墙等器件。

4. 导电油墨是一种针对电子产品设计的电磁屏蔽解决方案,可以在塑料、玻璃等基材上打印导电图案,以实现屏蔽效果。

5. 电磁辐射屏蔽方法还包括使用电磁屏蔽罩、屏蔽隔离墙、屏蔽覆盖层等器件来隔绝或吸收电磁波的辐射。

6. 电磁屏蔽材料的选择应根据频率、功率、环境条件等因素来确定,以达到最佳的屏蔽效果。

7. 在电子设备设计中,合理的布局和接地设计也是一种重要的电磁辐射屏蔽方法,可以减少电磁辐射的传播和影响。

8. 对于射频电磁辐射,使用屏蔽罩、RF吸波材料等专门的屏蔽解决方案可以有效降低电磁波的辐射。

9. 在无线通信设备设计中,采用合适的天线隔离、滤波器设计等方法也是重要的电磁辐射屏蔽手段。

10. 电磁辐射屏蔽还可以通过合理的线路布局、功率控制、滤波等电路设计手段来降低电磁波的辐射。

11. 在电磁辐射屏蔽方面,建筑物的结构设计和材料选择也是一个重要的考虑因素,可以通过建筑材料的选择来减少电磁辐射的穿透。

12. 在医疗设备领域,采用屏蔽隔离室、屏蔽锁房等设备也是一种常见的电磁辐射屏蔽方法,用于保护周围环境和人员的安全。

13. 对于高频电磁辐射,采用合适的吸波材料、反射层等方法可以有效减少电磁波的传播和影响。

14. 在车辆电子系统设计中,采用合适的屏蔽材料、线束布局、接地设计等方法可以降低电磁辐射对车辆系统的干扰。

15. 在航空航天领域,电磁辐射屏蔽是航空电子设备设计中的重要环节,采用合适的屏蔽罩、隔离设计等方法可以确保飞行安全。

16. 电磁辐射屏蔽还可以通过合适的射频屏蔽设计、射频滤波器等方法来降低无线通信设备对周围环境和其他设备的干扰。

电磁屏蔽方舱质量控制要点研究

电磁屏蔽方舱质量控制要点研究

电磁屏蔽方舱质量控制要点研究电磁屏蔽方舱是一种能够阻挡外部电磁干扰进入仪器内部,保护仪器正常工作的设备。

在现代电子技术高度发达的今天,电磁屏蔽方舱在各种电子设备中得到了广泛的应用,尤其是在一些对电磁干扰要求非常高的场合,如飞机航空电子设备、医疗仪器等领域。

制作一份关于电磁屏蔽方舱质量控制要点研究的文章显得尤为重要。

1. 设计合理电磁屏蔽方舱的设计是质量控制的首要环节。

设计合理的电磁屏蔽方舱可以有效防止电磁波的外部干扰,保护设备内部正常工作。

在设计过程中,需要考虑的因素有很多,如屏蔽材料的选择、屏蔽结构的设计、接地系统的设置等。

只有在设计环节做到合理,才能为后续的制造和使用提供保障。

2. 屏蔽效果电磁屏蔽方舱的主要作用就是阻止外部电磁波干扰设备内部工作。

屏蔽效果是质量控制的核心。

需要通过专业的测试设备对电磁屏蔽方舱的屏蔽效果进行全面、严格的测试,以确保其符合设计要求和行业标准。

3. 材料和工艺电磁屏蔽方舱的材料和工艺直接关系到其质量。

选择合适的屏蔽材料,并采用先进的制造工艺,可以保证产品的稳定性和持久性。

在生产过程中,需要对材料和工艺进行严格的管控,确保产品质量符合要求。

4. 设备配套电磁屏蔽方舱在使用中需要配套一些其他设备,如电磁屏蔽窗、接地设备等。

这些设备的质量也直接影响到整个电磁屏蔽系统的效果。

在质量控制中,需要对这些配套设备进行同样严格的管理和检测。

5. 使用环境电磁屏蔽方舱往往用于一些特殊的环境中,如航空航天、医疗器械等。

这些环境对设备的要求非常高,因此在质量控制中需要考虑到使用环境的特殊性,确保产品的稳定性和可靠性。

为了进一步提高电磁屏蔽方舱的质量,需要开展一些相关研究工作,从而找到更好的质量控制方法和手段。

在电磁屏蔽方舱质量控制的研究中,有几个方面是尤为重要的。

1. 屏蔽材料研究屏蔽材料是电磁屏蔽方舱质量控制的关键。

当前市场上的屏蔽材料种类繁多,但其屏蔽性能和稳定性存在差异。

需要开展屏蔽材料的研究工作,寻找更优质的屏蔽材料,提高电磁屏蔽方舱的屏蔽效果和可靠性。

电磁屏蔽方舱质量控制要点研究

电磁屏蔽方舱质量控制要点研究

电磁屏蔽方舱质量控制要点研究1. 引言1.1 研究背景电磁屏蔽方舱是一种用于保护内部设备免受外部电磁干扰的重要设备。

随着现代电子科技的发展,各种电磁设备的数量和种类不断增加,电磁干扰也越来越严重。

对电磁屏蔽方舱的质量控制提出了更高的要求。

研究电磁屏蔽方舱质量控制的重要性在于保证其有效地屏蔽电磁干扰,确保内部设备的正常工作。

如果电磁屏蔽方舱质量不合格,可能会导致内部设备受到电磁干扰影响,从而影响设备的正常运行,甚至引发严重事故。

通过对影响电磁屏蔽方舱质量的因素进行分析,我们可以找到制定有效的质量控制措施。

材料选用、制造工艺控制和装配技术控制是影响电磁屏蔽方舱质量的重要方面,需要特别关注和加强。

在本研究中,我们将重点探讨电磁屏蔽方舱质量控制的关键要点,为提高电磁屏蔽方舱的质量水平提供理论支持与实践指导。

1.2 研究目的具体而言,本研究旨在达到以下几点目的:1. 分析电磁屏蔽方舱质量控制的重要性,明确其在航空航天、电子通信等领域的关键作用;2. 探讨影响电磁屏蔽方舱质量的因素,深入剖析材料选择、制造工艺、装配技术等方面存在的问题;3. 提出电磁屏蔽方舱质量控制要点,包括材料选用、制造工艺控制、装配技术控制等方面的具体措施和方法;4. 为电磁屏蔽方舱的设计、生产和应用提供理论支持和实践指导,提升其质量水平,保障其在实际工程中的可靠性和稳定性。

2. 正文2.1 电磁屏蔽方舱质量控制的重要性电磁屏蔽方舱质量控制的重要性在航空航天领域中至关重要。

电磁屏蔽方舱是飞机上用于保护机载设备免受电磁干扰的重要设备,其质量控制直接关系到飞行安全和设备性能。

电磁干扰可能导致机载设备失灵,影响飞行安全。

保证屏蔽方舱质量是确保飞机正常运行的关键一环。

电磁屏蔽方舱质量控制还关系到飞机设备的功能性能。

质量不合格的屏蔽方舱可能导致设备无法正常工作,进而影响飞机的飞行性能和航行安全。

电磁屏蔽方舱质量的不断提高和优化也是航空航天行业不断发展的体现,只有不断提升质量控制水平,才能适应日益复杂的飞行环境和技术要求。

电磁屏蔽门工艺流程

电磁屏蔽门工艺流程

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1. 材料准备。

导电金属材料(如不锈钢、铝合金)。

浅析电磁屏蔽技术在电子方舱中的应用

浅析电磁屏蔽技术在电子方舱中的应用

浅析电磁屏蔽技术在电子方舱中的应用和婷;李乔【摘要】Firstly,the importance of research on electromagnetic shielding technology was briefly introduced,military shelter electromagnetic shielding requirements and the theory of electromagnetic shielding were presented.Secondly,the skin treatment and openings treatment in practice and application perspective were analyzed,which could improve electromagnetic shielding performance,at the same time,the key points of electromagnetic shelter design were pointed out.At last,improvements for the shelter design were proposed for following-up study.%简要阐明了研究方舱电磁屏蔽技术的重要性,介绍了军用方舱电磁屏蔽要求以及电磁屏蔽原理;从实践和应用的角度,分析了蒙皮处理的开孔处理对提高电磁屏蔽性能的作用,并总结了电磁屏蔽方舱设计的要点;提出有待完善的建议,待后续工作研究.【期刊名称】《新技术新工艺》【年(卷),期】2013(000)006【总页数】3页(P121-123)【关键词】电磁屏蔽;方舱设计;应用【作者】和婷;李乔【作者单位】中国电子科技集团公司第二十八研究所,江苏南京210007;中国电子科技集团公司第二十八研究所,江苏南京210007【正文语种】中文【中图分类】TH122方舱作为一种通用的设备装载平台,具有良好的战场机动能力、快速的反应能力、适宜的舱载设备和人员工作环境,并且具备一定的防护能力,使其在各个行业中的应用越来越广泛,尤其以军用行业最为突出,主要表现在雷达系统以及通信和导航系统、指挥控制系统、工程维修系统、后勤保障系统等诸多方面。

军用电磁屏蔽方舱转接孔口的屏蔽设计

军用电磁屏蔽方舱转接孔口的屏蔽设计

军用电磁屏蔽方舱转接孔口的屏蔽设计ZHANG Qi;GAO Dinghan;WANG Huang【摘要】现代战争对装载各类高性能电子设备的方舱提出了越来越高的电磁屏蔽要求,使用高性能电磁屏蔽方舱已成为保证武器装备战斗力和生存能力的重要手段.针对某型军用屏蔽方舱转接孔口设计的情况,从方舱的电磁屏蔽原理入手,依据电磁屏蔽效能的理论计算方法,详述屏蔽方舱转接孔口的结构设计要素.最后按照国军标进行屏蔽测试验证,方舱转接孔口能够达到屏蔽指标要求,可为同类屏蔽方舱设计提供参考.【期刊名称】《新技术新工艺》【年(卷),期】2019(000)006【总页数】3页(P56-58)【关键词】方舱;转接孔口;电磁屏蔽;屏蔽效能;屏蔽测试【作者】ZHANG Qi;GAO Dinghan;WANG Huang【作者单位】;;【正文语种】中文【中图分类】TH122随着战场环境的日益恶化,对作战功能设备抗各种环境的能力提出了越来越高的要求。

无疑,提高方舱对环境的防护能力是最直接、最经济、最有效的途径[1]。

目前方舱大板通常采用夹芯板结构,考虑到方舱制造工艺、环境适应性以及电磁屏蔽,一般采用“内外连续”的双层屏蔽结构,而大板的双层结构在方舱舱门、采光窗以及转接孔口处均需局部开孔断开,若无法保证形成电连续体,则会导致电磁泄漏。

因此转接孔口的屏蔽设计对于整个方舱的屏蔽实现就显得尤为重要。

1 电磁屏蔽原理电磁屏蔽一方面屏蔽外部的电磁能量对内部设备的辐射,另一方面也以相同的屏蔽量屏蔽内部设备的电磁能量向外部泄漏,方舱的电磁屏蔽主要是控制辐射能量传播[2]。

电磁屏蔽分为电场屏蔽、磁场屏蔽以及电磁场屏蔽。

1)电场屏蔽。

当干扰源以电压形式产生对外干扰时,电子设备与干扰源之间就存在容性电场耦合,采取电场屏蔽是最直接有效的抗干扰方法。

同时电场耦合干扰的严重程度与频率相关,频率升高,干扰变强。

因此,频率越高,越有屏蔽的必要性。

2)磁场屏蔽。

当干扰源是以电流形式产生对外干扰时,电流产生的磁场会通过互感耦合对附近信号产生干扰,采取磁场屏蔽是对此类干扰最直接有效的方法。

FIP点胶和电磁屏蔽点胶加工的工艺流程

FIP点胶和电磁屏蔽点胶加工的工艺流程

FIP点胶和电磁屏蔽点胶加工的工艺流程FIP (Form-in-Place)点胶和电磁屏蔽点胶是两种常见的点胶加工工艺,用于实现产品的密封、胶合以及电磁屏蔽等目的。

下面将详细介绍这两种点胶工艺的工艺流程。

1.设计胶嘴:根据产品的尺寸和要求,选择合适的胶嘴类型和尺寸,确保胶水能够均匀、稳定地流出。

2.准备胶水:选择适合的胶水,根据产品的要求进行调配。

一般需要考虑胶水的黏度、硬化时间、强度等指标。

3.准备表面:对需要点胶的表面进行净化和处理,确保胶水能够牢固附着。

常见的处理方式包括清洗、打磨、去除灰尘等。

4.胶水点胶:使用点胶设备将胶水均匀地点在需要密封或粘合的位置上。

可以是手动点胶,也可以是自动点胶,具体要根据产品和生产需求决定。

5.整形和固化:根据胶水的要求,将点胶后的产品放入加热箱、紫外线固化台或者等待室温固化,使胶水能够达到所需的强度和硬度。

6.检测和修正:对点胶后的产品进行外观检测和性能测试,确保质量符合要求。

如有不良情况,可能需要重新点胶或者进行修复。

7.清洁和整理:清除胶水残留物,整理点胶设备和工作环境,使其保持干净整洁。

电磁屏蔽点胶加工工艺流程:1.选择材料:选择适合的电磁屏蔽材料,如铜箔、铝箔等,根据产品需求进行加工。

2.设计胶嘴:根据产品的尺寸和要求,选择合适的胶嘴类型和尺寸,确保胶水能够均匀、稳定地流出。

3.准备胶水:选择适合的胶水,并根据产品的要求进行调配,考虑胶水的黏度、硬化时间、强度以及与电磁屏蔽材料的附着性等指标。

4.准备表面:根据电磁屏蔽材料的要求,对需要点胶的表面进行净化和处理,如清洗、打磨等。

5.电磁屏蔽材料粘贴:将电磁屏蔽材料贴在需要点胶的位置上,确保覆盖范围符合要求。

6.胶水点胶:使用点胶设备将胶水均匀地点在电磁屏蔽材料和产品之间,确保胶水能够牢固粘结。

7.整形和固化:根据胶水的要求,将点胶后的产品放入加热箱、紫外线固化台或者等待室温固化,使胶水能够达到所需的强度和硬度。

基于场仿真的方舱电磁屏蔽设计

基于场仿真的方舱电磁屏蔽设计

电子技术与软件工程Electronic Technology&Software Engineering电子技术Electronic Technology 基于场仿真的方舱电磁屏蔽设计王屹炜张海涛于东旭张洪伟(江苏省南京市中电莱斯信息系统有限公司江苏省南京市210007)摘要:本文从电磁屏蔽原理入手,利用HFSS软件建立了方舱转接壁盒开窗的等效仿真模型,对开窗面积及形式进行了研究,结果表明多个小面积的圆形开窗屏蔽性能优于单个大面积的矩形开窗。

基于前仿真的设计思想为方舱的设计提供了方法参考,提高了设计效率。

关键词:电磁屏蔽;HFSS;前仿真;屏蔽性能;方舱随着战场上电子对抗技术的不断发展,对作战设备的抗电磁干扰能力提出了越来越严格的要求。

提高作战设备的抗电磁干扰能力,就是最大程度上减少干扰源对敏感设备的电磁耦合,这里的干扰源包括方舱外部的电磁辐射以及方舱内部电子设备的电磁能量泄露。

抑制电磁干扰的主要方式是接地和电磁屏蔽f,]o其中电磁屏蔽的方法能够有效解决大部分的空间电磁干扰问题。

方舱以其良好的机动能力、快速的作战反应能力已经成为现代武器装备的重要组成部分。

电磁仿真分析软件可以计算屏蔽体内厂的分布和屏蔽效能,为前期屏蔽方案的制定和后期电磁屏蔽检测提供指导依据。

1211电磁屏薮原理电磁屏蔽技术就是利用金属屏蔽材料将干扰源和敏感设备之间的辐射耦合途径隔离开,当电磁场对金属屏蔽体进行透射的时候,一部分电磁波被反射回去,一部分电磁波被吸收,剩下的才透射进屏蔽体内部。

电磁波的反射,本质是媒质分界面上的平面波反射现象,反射的大小与分界面处空气的波阻有关⑶。

辐射源的特性、辐射源的波长以及辐射源与空间某点山的距离共同决定了该点的波阻大小。

如果金属屏蔽材料是理想导体,则入射的磁场将完全被抵消。

实际情况中,导体总是有电阻,部分电能被金属吸收转化成了热能,磁场因此被衰减。

良导体材料可以对高频磁场起到很好衰减作用。

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方舱电磁屏蔽处理工艺摘要本文就方舱电磁屏蔽处理方面有关舱体拼装、门安装、屏蔽固定窗、壁盒(通风壁盒、电源或信号壁盒)安装、空调安装、暖风机安装、过舱导体等方面施工方法、工艺参数及工艺质量要求进行了说明;并归纳了一般屏蔽方舱的“屏蔽处理工序及检验流程图”。

关键词屏蔽方舱屏蔽材料缝隙处理质量检验一前言电磁屏蔽方舱是一种用来有效屏蔽电磁干扰和电磁脉冲的方舱,确保舱内作战功能设备不被电磁干扰和破坏,破坏使其发挥正常的作战功能;当然也能屏蔽舱内电子电气设备发出的电磁信号,使敌方的电磁信号探测装置无法侦察和探测己方的军用设备及其位置。

方舱电磁屏蔽处理的根本目的是确保屏蔽方舱的电气连续性,主要着手点是缝隙处理,包括组舱缝隙、门(窗、壁盒)等孔口与舱壁间的缝隙及贯穿舱体导体等。

二设备、工具及辅助材料CO2气体保护焊机氩弧焊机压缩空气电钻或风钻手提磨光机拉铆枪钻头毫欧表小板刷毛笔导电保护液(胶)0#砂布180#砂纸丙酮白细纱手套三施工工艺1舱体拼装在舱体拼装时,在其角部用弯角件将组成舱体的板片进行焊装(见图1)。

钢骨架进行CO2气体保护焊,铝骨架进行氩弧焊(TIG 或MIG)。

焊接前应去除板片方管和弯角件上的油污、氧化膜。

为保证舱体的电气连续性,焊接应尽量采用连续焊。

如采用断续焊,当连接面长度L≤50时用连续焊;当连接面长度大于50小于300时用断续焊,焊缝长度应≥50,焊缝间距≤200,且两端必须焊接;当连接面长度大于300断续焊时,焊缝长度≥50,焊缝间距≤300,且两端必须焊接。

对材料厚度小于6mm的构件,应采用完全穿透焊接。

当舱体的电磁屏蔽效能SE≥40db时,舱体各片壁板外蒙板之间需用整条铝板条、角顶处(三片壁板交汇处)用铝罩(专用件)进行连焊。

焊前应清除铝板条、铝罩及外蒙板上的油污、氧化膜,且使铝板条、铝罩与外蒙板接触处平整,有良好的导电接触面及焊接工艺性。

焊接应采用连续焊,焊后应对焊缝进行修整及清理,且在所有焊缝处粘贴屏蔽胶带(铜箔)进行电磁密封(见图1、图2)。

如果舱体角部处需布暗线,应将线缆布设整齐、扎制、固定;应将导线用隔热材料进行包裹,以防焊接电连接板时烧伤导线(见图3)。

舱体内壁角接处(包括隔道壁与顶、底、侧相连处),用角型铝压条连接。

连接前需将内蒙板及铝压条间相接触处的油污、油漆和氧化膜去除;清理后立即涂敷铝及铝合金导电保护液;在衬垫导电衬垫(如定向金属丝等)或粘贴屏蔽胶带后,用螺钉或铆钉将压条进行固定(见图1、图4)。

衬垫材料要平整、平直,不允许露出压条外。

油污、氧化层等的去除方法为:先用手提磨光机轻轻打磨需清理的表面,再用0#砂布或180#砂纸砂磨至光亮,最后用丙酮擦洗干净。

电连接铝板定向金属丝或屏蔽胶带内包角铝压条外包角弯角件屏蔽胶带(铜箔)图1 舱体内外角部屏蔽处理电连接铝板屏蔽胶带(铜箔)铝 罩图2 舱体角顶处屏蔽处理图3 暗线保护图4 隔道壁屏蔽处理2门安装将门框装入舱壁门孔内,调整其左、右、上、下间隙均匀后,根据门框上预制孔配钻舱壁铆钉孔;去除门框与舱壁外蒙板间接触面处的油污、氧化膜后涂敷铝及铝合金导电保护液;在门框内沿四周安装导电衬垫(如定向金属丝等)及外沿四周涂AM-130聚氨酯密封胶后,将其与舱体铆装;从舱内向外用防波套填充门框四周与舱体门孔间的缝隙后,粘贴屏蔽胶带(铜箔)并用压条或弯角件固定压紧(见图5)。

门框装配后,测量门框与舱壁内外蒙板间的电阻,应符合R≤2.5mΩ。

图5 门安装屏蔽处理门与门框配装时也应做到上下左右间隙均匀,开关灵活,铰链处用金属软编织防波套进行电连接。

门与门框间水汽密封用橡胶密封条,电磁密封用双层金属橡胶芯屏蔽条或四层丝网镀锡磷青铜等衬垫材料。

凡门框、门安装屏蔽条处,都需去除油污、氧化膜,并涂敷铝及铝合金导电保护液后及时安装屏蔽条。

屏蔽条接头处(只允许有一处且在门或门框的下沿)应贴紧,其屏蔽网重叠长度应大于15mm。

门与门框安装屏蔽条后应保证,门关闭时其互相的止口都应与对方的屏蔽条压紧,如发现不紧,应在屏蔽条下垫导电法兰等衬垫材料。

门安装后关闭,测量门与舱体内外蒙板之间的电阻,应符合R≤2.5mΩ。

3屏蔽固定窗安装应在空气比较干燥清洁的环境中,进行屏蔽固定窗装配作业。

用丙酮清除窗框与屏蔽玻璃接触处的油污、杂物,将屏蔽玻璃四周予留的夹层屏蔽网向内合上窗框的止口(见图6),用小板刷或毛笔刷导电胶使屏蔽网裙边与窗框止口粘接牢固,导电胶涂抹应均匀、连续、不间断,使夹层屏蔽网与窗止口具有良好的电气连接。

去除窗框与舱壁外蒙板间接触处的油污、氧化膜后涂敷铝及铝合金导电保护液;在窗框内沿四周安装屏蔽衬垫及外沿四周涂AM-130聚氨酯密封胶后,将屏蔽固定窗与舱体铆装(见图6)。

图6 屏蔽固定窗安装4通风壁盒安装将壁盒框装入孔口内,调整其左、右、上、下间隙均匀后,根据壁盒框预制孔在舱壁上配钻孔;清除壁盒框与舱壁外蒙板间接触处的油污、氧化膜后涂敷铝及铝合金导电保护液、粘贴定向金属丝衬垫(定向金属丝安装时宽度不超过铆钉孔);在壁盒框外沿四周涂AM-130聚氨酯密封胶后与舱体铆装(见图7),铆钉间距L≤30mm。

在壁盒框止口处,用丙酮清洗止口处的油污、杂质后涂敷铝及铝合金导电保护液;将蜂窝板导电衬垫裙边与壁盒止口贴紧后,采用焊接或螺钉固定(见图7)。

蜂窝板采用焊接固定时应采用分段焊接,待前一段焊缝冷却后再焊下一段;蜂窝板采用螺钉固定时,螺钉间距L≤50mm,应对称、分步、逐渐拧紧螺钉。

图6 通风孔口屏蔽处理5电源(信号)壁盒安装电源(信号)壁盒框安装工艺同通风壁盒框。

装置板装配插座(接线柱)前,应将装置板与插座相接触表面油漆、油污、氧化膜去除,涂敷铝及铝合金导电保护液后用螺钉紧固插座(接线柱)等。

装置板安装前,将与装置板贴合的壁盒框止口处的油污、油漆、氧化膜去除并涂敷铝及铝合金导电保护液;在加装导电衬垫后,用螺钉以间距L≤50mm固定装置板。

壁盒内罩安装前,去除内罩与舱体接触范围内的波音软片或油漆、氧化膜并涂敷铝及铝合金导电保护液,在舱体与金属罩之间衬垫导电衬垫后用螺钉以间距L≤30mm进行固定。

滤波器与壁盒内罩安装前,应去除其接触表面处的油漆、油污、氧化膜,在两者间垫两层100目以上的铜网(铜网周边与罩采用锡焊连续焊连接);滤波器输出端用螺母从舱内压紧并进行连续焊接(见图8);滤波器两端的电源输入、输出线均应采用屏蔽线并确保可靠接地;输出端的电源线在舱内布设在金属走线槽内。

图8 电源孔口屏蔽处理6空调安装6.1分体式空调安装所有穿越舱壁的电源线、控制线都应按图9进行处理。

去除法兰与舱壁外蒙板间接触处的油污、氧化膜后涂敷铝及铝合金导电保护液;在法兰内沿四周安装导电衬垫及外沿四周涂AM-130聚氨酯密封胶后,将法兰与舱体铆装;去除法兰与防波套接触面处的油污、杂质后,将防波套与法兰装配并涂敷导电密封胶后,用卡箍将其固定。

排水管穿越舱壁时应加装排水接头。

排水接头的安装法兰与舱壁接触面(经清理)应涂导电胶或安装导电衬垫,铆钉应密集、均布。

连接空调内外机的冷凝管、回路管通过连接管穿越舱壁。

连接管的安装法兰与舱壁接触面(经清理)应涂导电胶或安装导电衬垫,铆钉应密集、均布。

图9 空调电源或信号线过舱处理6.2整体式空调安装去除外蒙板与蜂窝板接触面处的油污、氧化物膜并涂敷铝及铝合金导电保护液;在衬垫导电衬垫(如定向金属丝)后,将蜂窝板与外蒙板进行铆装(见图10)。

导电衬垫安装时其宽度不超过螺钉孔,螺钉间距L≤30mm。

所有穿越舱壁的电源线、控制线都应按6.1进行处理。

图10 整体空调进、出风孔口屏蔽处理7暖风机安装在进行暖风机安装时,其进、出风口的屏蔽处理同于整体空调安装的进、出风口(见图11),按6.2进行处理。

所有穿越舱壁的电源线、控制线都应按6.1进行处理。

图11 暖风机安装四工序质量检验屏蔽方舱在舱体拼装、孔口(门、窗、壁盒)处理及设备安装过程中,设置三个工序质量停止点(详见附件1:《方舱屏蔽处理工序及检验流程图》中检验1~检验3),予以控制有关屏蔽技术措施落实及工艺处理质量。

1检验1——舱体拼装1.1蒙板与电连接铝板、铝罩焊接前应去除油污、氧化膜等,采用点固定位焊、分段焊、跳焊等方法进行连续焊并焊后修整。

焊缝应连续、均匀,无漏焊、虚焊、沙眼等缺陷。

1.2所有电连接焊缝处都要粘贴屏蔽胶带;屏蔽胶带粘贴应平服、无汽泡。

1.3舱体内壁角接处(包括隔道壁与顶、底、侧壁相连处),必须彻底清理蒙板与铝压条间的油污、油漆和氧化膜,并经铝及铝合金导电保护液处理;导电衬垫或屏蔽胶带粘贴应平整、平直。

2检验2——门、窗、壁盒、孔口安装2.1门框、窗框、壁盒框、孔口框与舱体蒙板间相接触处的油污、油漆和氧化膜清理彻底并经铝及铝合金导电保护液处理;导电衬垫粘贴应平整、平直。

2.2门、窗、壁盒、孔口等制件尺寸及形位误差应符合设计要求;其表面导电氧化膜应连续、均匀,无划痕。

2.3屏蔽条安装应受力均匀,接头处应贴紧、屏蔽网重叠长度应大于15mm。

2.4门框、窗框、壁盒框、孔口框与舱壁之间的导电衬垫安装宽度不能超出铆钉孔,铆钉应带胶拉铆。

各框与舱壁蒙板间的电阻R≤2.5mΩ。

3检验3——空调、暖风机、轴流风机、装置板等安装3.1蜂窝板尺寸应符合设计要求,蜂窝孔应均匀、无缺损;其镀层应连续、均匀、无划痕。

3.2蜂窝板与舱体蒙板间相接触处的油污、油漆和氧化膜清理彻底并经铝及铝合金导电保护液处理;导电衬垫粘贴平整、平直。

3.3蜂窝板采用螺钉固定时,螺钉间距应均匀,螺钉紧固可靠无松动;铆接应牢固、可靠,铆钉不允许出现松动、虚铆或歪头现象。

3.4过线法兰与舱壁蒙板间接触处的油污、氧化膜清理彻底并经铝及铝合金导电保护液处理;导电衬垫粘贴平整、平直;防波套与法兰连接牢固、可靠。

3.5装置板与壁盒框间、插座与装置板间以及金属内罩与舱壁内蒙板间均应有良好的电连接性能,安装前应进行去除油污、氧化膜并涂敷铝及铝合金导电保护液处理。

3.6壁盒罩与电源滤波器安装面应进行去除油污、杂质处理。

五结束语方舱屏蔽效能是木桶原理,所有的泄漏都会降低方舱总的屏蔽效能。

通常方舱电磁屏蔽方案有内蒙板屏蔽、外蒙板屏蔽和内外蒙板双层屏蔽,各具不同的实施条件、工艺特性、屏蔽效能及成本费用。

解决缝隙电磁泄漏的措施主要有,增加接触面的重合面积,这可以减小电阻,增加电容;使用尽量多的紧固螺钉(铆钉),这也可以减小电阻,增加电容;保持接触面清洁,减小接触电阻;保持接触面较好的平整度,以减小电阻、增加电容;使用电磁密封衬垫,消除缝隙上不接触点。

.附件1方舱屏蔽处理工序及检验流程图.。

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