方舱电磁屏蔽结构设计

工程应用

方舱电磁屏蔽结构设计中国电子科技集团公司第54研究所梁小光摘要阐述了方舱电磁屏蔽的重要性,针对电子方舱电磁屏蔽提出屏蔽措施,对屏蔽设计提出基本要求,并且具体分析了各种实例的设计。关键词方舱电磁屏蔽屏蔽措施1前言电磁屏蔽在现代战争中有很重要的意义。以海湾战争为例,以美国为首的多国部队利用电磁干扰技术在伊拉克上空发射了强大的电磁波,对其进行电磁干扰,致使伊拉克全国通讯中断、雷达失盲、武器失灵、指挥瘫痪,而多国部队则成功地利用了方舱的屏蔽性能,保护了其指挥系统,仅三个星期一场战争就以伊拉克的失败而告终。近年来,大板方舱以其良好的防护能力、密封性能、运输灵活性等方面广泛应用于武器系统、指挥中心、技术勤务以及野战医疗等方面,而电磁屏蔽又为方舱顺利完成任务提供了保障,所以增加和提高方舱的电磁屏蔽性能是必须的。2定义先介绍一下有关方舱屏蔽的定义。屏蔽方舱(厢体)是具有I级屏蔽或II级屏蔽要求的方舱。I级屏蔽方舱是按GJB870、GJBll26中规定的频率点及测量方法进行测量,方舱对频率为150kHz~10GHz范围内的电磁波抑制能力大于60dB;II级屏蔽方舱是按GJB870、GJBll26中规定的频率点及测量方法进行测量,方舱对频率为150kHz一10GI-Iz范围内的电磁波抑制能力大于40dB。方舱所用金属本体面是未经化学及物理保护的金属表面,即用软布砂轮进行打磨、砂光后,在规定的时间内(90分钟内)进行使用的金属表面。3屏蔽措施多年的工程实践表明,在方舱设计结构上可采取如下措施:首先,尽可能减少接缝,将各壁板设计成整张铝板。与小板方舱相比,既提高了屏蔽性能又提高了方舱的密封性能、三防性能及表面质量。再者,尽可能防止内外蒙皮的导通。除各孔口有局部导通外,其余均采用断热桥结构,既可提高屏蔽性能,又可提高方舱的保温性能。方舱六大壁板的联接是靠内外包边加铆钉联接而成的,因而要选择合适的铆钉距离。Ⅱ级方舱(厢体)外包边拉铆钉双排交错,要求单排钉距90mm,内包边钉距40mm;I级方舱(厢体)外包边拉铆钉双排交错,单排钉距40mm,内包边钉距20mm,且包边搭接面必需清洁,不导电的防护层应去掉。舱壁上的换气通风孔采用截止波导,既满足屏蔽效能要求,又满足通风量要求,波导与舱体要有很好的点联接。方舱在工作时电源孔口及信号孔口上的门是打开的,此处的屏蔽只有靠波纹板实现。一般波纹板为3mm铝板,其磁场屏蔽性能可达119dB,只要保证波纹板与舱体有很好的电接触,此处的屏蔽性能就能满足军标要求。对一定要有采光窗口的方舱来说,其采光窗孔口除两道金属屏蔽网屏蔽外,还可以增设其它的屏蔽措施:如采用导电玻璃、增加屏蔽小门等。然这些措施将给设计、工艺制造带来很多不便,且采用导电玻璃将影响光线的射透性。因此,对于电磁屏蔽效能要求高的方舱,应尽可能不用采光窗。进入方舱的电源线及引出方舱的所有导线(包括对外转接电源线、信号线等)必须经过滤波。4一般要求4.1门、窗、孔口的布置原则屏蔽方舱应尽量减少门、窗、孔口的数量,小孔口不宜集中排布。屏蔽工作间最多开设一个工作门、一个应急门,且工作门和应急门不能在一个壁板上。舱体允许开设电源孔口或信号孔口,电源孑L口和信号孔口之间的距离应保持最大,尽可能不在一个壁板上;舱体允许开设轴流风机孑L口(两个孔口:一个进风孔口、一个排风孔口),风机口尽可能与工作门不在同一个壁板、与电源孔口之间的距离应保持最大。I级屏蔽方舱:开设散热孔口处的波导板面积(孔口通过尺寸)不宜大于700ram×700mm,不允许开设采光窗。Ⅱ级屏蔽方舱:开设散热孔口的波导板面积(孔口通过尺寸)不宜大于700mm×1200mm。允许在左、右壁板上各开设一个采光窗,开设采光窗收稿日期:2003年12月20日2004年无线电工程第34卷第5期

61

 万方数据工程应用的壁板,不宜在该壁板上开设工作门及应急门。4.2搭接无论是导电搭接还是非导电搭接均不能产生搭接腐蚀。具有导电搭接的接合面,必须是导电氧化表面或金属本体面,搭接处不得有金属或非金属等杂物驻留其上。5设计具体要求I级屏蔽方舱内壁板与内包边结合处为金属本体。门口框应导电氧化,Ⅱ级屏蔽方舱可以采用圆弧门或直角门;I级屏蔽方舱采用直角门。门口框与屏蔽密封条接触部位应为导电氧化面,不允许有非金属或杂物粘在其上。从复合板粘接开始到舱体喷涂结束安装屏蔽密封条前,均应有严格的保护措施。关于油机门结构形式,油机在车下工作时,油机门结构按上面的要求执行;油机在车上(方舱或车厢内部停车或行车时)工作的,油机门可以不考虑屏蔽,但油机舱与方舱或车厢壁板应考虑屏蔽,油机门结构与整车工作门、应急门应一致。关于使用的屏蔽密封条,屏蔽密封条的长度应定尺,按理论长度加上理论长度的15%作为定尺。施工时按定尺安装,长度不得有剩余。屏蔽密封条接缝处的金属丝网应有不少于50mm的重叠,且用屏蔽条本体金属丝缝合。Ⅱ级屏蔽方舱安装一道屏蔽条;I级屏蔽方舱安装两道屏蔽条。换气孔口结构是门口框与波导板之间加装屏蔽衬垫后采用螺栓连接(通风波导自带),安装钉距约90~100(mm),门口框应导电氧化。电源孔口、信号孔口等随机开孔口的小门结构是门口框与转接板接触表面的平面度不应大于0.5mm。接触表面部位为导电氧化面,不允许有非金属或杂物粘在其上,从门口框焊接开始,到安装转接板前,均应有严格的保护措施。转接板与门口框中间加屏蔽衬垫。对于空调机来讲,I级屏蔽方舱推荐采用窗式空调,空调机进风孑L口加装蜂窝状通风波导。Ⅱ屏蔽方舱推荐采用分体式空调。分体式空调冷凝水管的电磁屏蔽结构是直接通出壁板的结构,采用三通结构,安装三通时处理结合面(方舱蒙皮),使之为金属本体,三通管内径不大于q)7。对于动力线加装电源滤波器,信号线在通过复合板处加转接。方舱的间壁采用无梁复合板结构,复合板蒙皮均采用导电氧化处理。包边推荐采用铝型材FCS一3—5且进行导电氧化处理。舱体侧壁(顶、底、左、右)与包边接触部分应砂光成金属本体。复合板周边与舱体侧壁结合处涂单组分密封胶,包边与舱体侧壁及间壁接触部位垫双层(100~140)目/英寸铜网,包边拉铆钉距按本文第3节中的有关规定执行。在这里对门口框(含随机开孑L口门框)和门的拉铆的要求是圆弧门、直角门及随机开口门口框直线段处钉距以门口框中心为基准,拉铆一个钉后向两端对称分布,I级方舱钉距20mm,II级方舱钉距40ram。6结束语方舱的电磁屏蔽性能作为一项要求,已经成为国内各个方舱制造厂产品性能的重要比对指标。本文介绍的方舱电磁屏蔽设计中的各种要求,经过实践验证具有良好的效果,可以对今后方舱的设计起到很好的借鉴作用。巾参考文献[1]邵治良,董虎军,'r皖生.军用电子设备方舱通用规范.北京:国防科学技术工业委员会,1990[2]部治良,马冬芳,张德骞.CAF40PD方舱规范.北京:国防科学技术工业垂觅仝.1991作者简介粱小光(1969一),男,工程师,长期从事电子设备结构设计,曾主持多项课题的结构工作。(上接第12页)拟波形的峰值。由于改进的算法可以同时减少多个峰值,所以比原算法更有效。从仿真结果可以得出以下结论:通过搜索过采样序列更多的峰值和使用更多的迭代次数,可以提高修正算法的性能。.|◆参考文献[1Ix.“andL.J.CiminiJr.,EffectdClippingandFilteringthePerfor—IImIm0fOFDM,inProc.VCT’97,1634—1638,Phoenh,AZ,May1997[2]J.TelladoandJ.M.Cioffi,PeakPowerReductionforMulticarrierTransmission,Proc.IEEEGlobeComCommun.TheoryMiniconf(CTMC),Sydney,Australia,November1998『3]Jo∞TelladoandJohnM.Ciofll,PARReductionwitIIMinimalZeroBandwidthk%andLowComplexity,ANSIDocumentTIE!.4/98—173。June1998【4JM.SharifandB.H.Khalaj,PeakMeanEnvelopePowerRatioofOvemam__pledOFDMSignah:8itAnalyticalApproach.inProc.IEEEIn—ter.Cod.Com.,v01.5,1476—1480,Helsinki,Finland,JuHe2001【5JM.Shaft,M.Gharavi—AlkhamafiandB.H.Khalaj,NewResuitsthePeakPowerofOFDMsisnahBasedOversompling,inProc.IEEEInter.Cod.Com.,v01.2,866—871,Apfil2002作者简介赵●明硕士研究生,中国科技大学六系个人通信与扩频实验室。卫圈教授,中国科技大学六系个人通信与扩频实验室。

朱近康教授,中国科技大学六系个人通信与扩频实验室。

 万方数据方舱电磁屏蔽结构设计作者:梁小光作者单位:中国电子科技集团公司第54研究所刊名:无线电工程英文刊名:RADIO ENGINEERING年,卷(期):2004,34(5) 1.邵治良;马冬芳;张德骞 CAF40PD方舱规范 19912.邵治良;董虎军;曾皖生 军用电子设备方舱通用规范 1990 本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_wxdgc200405024.aspx

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方舱舱门的电磁屏蔽质量控制

方舱舱门的电磁屏蔽质量控制

方舱舱门的电磁屏蔽质量控制

苏斌

【摘 要】概括介绍了方舱电磁屏蔽的重要性,针对屏蔽方舱重要部件--舱门的质量控制,从设计、工艺控制、生产控制以及检验控制4个方面加以阐述,针对提高舱门的屏蔽效能提出了一些建议,为同行提供参考.同时,指出产品质量控制就是要实现产品的全过程控制.%This paper aimed at the quality control of the

electromagnetic shielding shelter door, simply introduced the importance

of shelter electromagnetic shielding from four aspects of design, technique

control, manufacture control and inspection control. It provides some

suggestions of improving the electromagnetic shielding performance of

shelter door for references. In the meantime, the writer indicated the

product quality control to realize the overall process control.

【期刊名称】《新技术新工艺》

【年(卷),期】2011(000)007

【总页数】2页(P15-16)

【关键词】方舱;电磁屏蔽;质量控制

【作 者】苏斌

【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

【正文语种】中 文

【中图分类】TG431;TG806

军用方舱作为一种移动箱式工作间,具有一定的强度、刚度和使用寿命,还有足够的承载能力,良好的运输性,严密的水、气密封性能等,因此,近30年来被广泛地应用在我军装备的各个领域。随着微波技术的发展,电子侦察、电子对抗等技术水平的不断提高,对方舱舱体的电磁屏蔽性能要求也越来越高[1]。

电子设备电磁屏蔽的结构设计

电子设备电磁屏蔽的结构设计

电子设备电磁屏蔽的结构设计

电子设备的普及给我们的生活带来了诸多便利,然而随之而来的也有一些问题,比如电磁辐射对人体的危害。为了保护人们的身体健康,电磁屏蔽技术就显得尤为重要。电磁屏蔽技术是用来阻挡电磁波或者减少电磁波对其它设备或者人体的干扰的一种重要技术手段。在电子设备的设计中,电磁屏蔽的结构设计是非常重要的环节,下面我们就来详细讨论一下电子设备电磁屏蔽的结构设计。

电磁屏蔽结构设计的目标是减少电磁辐射对周围环境的干扰,同时也要保证设备自身的正常工作。在设计电磁屏蔽结构时,首先需要考虑的是材料的选择。常用的电磁屏蔽材料有铁、镍、铜、钢等材料,选用合适的材料可以有效阻挡电磁波的传播,从而实现电磁屏蔽的效果。

在电磁屏蔽结构的设计中,还需要考虑到结构的布局和形状。一般来说,为了提高电磁屏蔽的效果,结构需要尽量封闭,尽量减少电磁波的泄漏。还需要考虑到整个电子设备的外形和内部空间的布局,以便更好地安装和布置电磁屏蔽结构,从而实现更好的防护效果。

除了材料的选择和结构的布局外,还需要考虑到电磁屏蔽结构与设备的连接方式。在实际应用中,电磁屏蔽结构通常需要与设备的外壳或者内部线路连接在一起,以实现全面的屏蔽效果。还需要考虑到连接的可靠性和稳定性,以确保屏蔽效果的持久性和可靠性。

为了进一步提高电磁屏蔽的效果,还可以采用一些辅助性的技术手段。可以在电磁屏蔽结构表面进行特殊的处理,以增加电磁波的反射和折射效果;或者可以在结构内部设置一些吸波材料,以吸收电磁波的能量。这些辅助性的技术手段可以有效提高电磁屏蔽的效果,从而更好地保护设备和人体的健康。

电子设备电磁屏蔽的结构设计是一个综合性的工程,需要考虑到材料、结构、连接方式和辅助性技术等多个方面的因素。只有充分考虑到这些因素,并进行合理的设计和布局,才能够实现良好的电磁屏蔽效果。相信随着科技的不断进步和发展,电子设备电磁屏蔽技术会不断提高和完善,为人们的生活带来更多的便利和安全。

电磁屏蔽机房工程设计方案

电磁屏蔽机房工程设计方案

1

前言

第一章工程概况3

第一节项目内容3

第二节适用标准3

第二章屏蔽工程设计4

第一节屏蔽体系工程4

第二节屏蔽壳体设计4

2.2.1 屏蔽壳体的材料和工艺4

2.2.2 屏蔽门设计5

第三节管线接入工程设计6

2.3.1 电源线接入6

2.3.2 辅助信号线接入7

2.3.3 气、液媒质接入7

2.3.4 光纤接入7

第四节通风窗设计7

第五章接地和防雷系统8

第一节接地工程设计8

5.1.1 信息设备系统的接地要求8

5.1.2 信息设备机房接地的设计8

5.1.3 屏蔽接地9

第二节防雷系统设计10

5.2.1 信息系统的防雷10 2

5.2.2 电源端口防雷器件的配置11 3

信息网络

在线攻击

电源线,信号线 解析 涉密信息系统的电磁泄漏是危害信息系统信息安全的重要因素之一。80年代已可在数公里之外通过远程无线截获信息。当代信息战已向海,陆,空,天,电磁五维发展。因此,我们必须严格控制信息系统的电磁泄漏。

一1线截获十窃收

■II

电磁信息截获简圏

对于涉密信息设备机房的设计,除了控制电磁泄漏之外,还必须保证信息系统的可靠运行。当前国际上已把建筑,供电,空调,消防,安保,监控,布线等统称为IT系统的网络关键物理基础设施NCPI(NetworkCriticalPhysicalInfrastrueture)。

这是一种通过提高以上网络关键物理基础设施的可靠性,从而提高信息系统可靠性的可靠性保障措施设计的理念。

我们将以这两大技术要素对本工程进行设计。攻击 XXXXXXX有限公司7

4

第一章

I工程概况

本工程证屏蔽机房的屏蔽效能符合BMB3—1999《处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》标准C级的要求。装修工程符合GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》所规定的A类标准。

第一节项目内容

本工程含下列项目:

屏蔽机房:面积为227m?。

系统包括:

某电磁屏蔽方舱的优化设计

某电磁屏蔽方舱的优化设计

2006年3月 火控雷达技术 第35卷 

文章编号:1008--8652(2006)01一O49—004 

某电磁屏蔽方舱的优化设计 

王学科 邱 扬 

(西安电子科技大学 西安710071) 

【摘要】介绍方舱舱体的屏蔽要求、屏蔽原理、屏蔽效能的测试厦计算方法,对某电磁屏蔽方 

舱进行了测试,针对方舱的门屏蔽效能不足的问题进行了详细的分析,并提出改进建议,比对改进 

前后的测试结果,提出进一步优化设计的设想。 

关键词:方舱舱体;电磁屏蔽;屏蔽效能 

中圈分类号:TN 82 文献标识码:A 

Optimized Design for An Electromagnetic Shielding Shelter 

Wang Xueke Qiu Yang 

(Xidian University,Xi’an 710071) 

Abstract:The shielding request,the shielding principle,the method of shielding efficiency testing and the calculation of the shelter are presented in this paper.The testing for the shelter is made.Insufficient 

efficiency of door of the shelter is analyzed and suggestion for improvement is given. 

Keywords:shelter;electromagnetic shielding}shielding efficiency 

1 引言 

现代战争对装载电磁作战功能设备的方舱提出越来越高的电磁屏蔽要求。使用高性能电磁屏蔽方舱已 

成为保障武器装备的战斗力和生存能力的重要手段。随着微波技术的发展以及电子侦察、电子对抗等技术水 

平的不断提高,对方舱舱体的电磁屏蔽性能要求也越来越高。 

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。

电磁屏蔽机房工程设计

电磁屏蔽机房工程设计

屏

蔽

机

房

建

设

建

议

目录

一、 设计总则 .................................................................. 3

1、 适应标准要求和工程设计施工依据的国家有关标准规范 ........................... 3

2、 设计扌旨标 .................................................................. 4

二、 电磁屏蔽机房系统 .......................................................... 6 (一) ......................................................... 、电磁屏蔽室简介 6

1、 屏蔽原理 ................................................................... 6

2、 屏蔽材料 ................................................................... 7

(二) ............................................................... 、技术要求 8

1、 性自呂扌旨标 ............................................................... 8

2、 技术内容 ................................................................... 9

(1) ............................................................................... 结构形式的选择:GWS2单层钢板焊接式电磁屏蔽室

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

电磁屏蔽技术是一种在现代通信、航空航天、军事等领域广泛应用的重要技术手段。电磁屏蔽方舱是指在飞行器、航天器及其他电子设备中,为保护内部敏感元器件免受外部电磁辐射干扰而设计的一种结构。为了保证电磁屏蔽方舱的性能和质量,必须严格遵循一系列的质量控制要点。本文将通过对电磁屏蔽方舱质量控制要点的研究,探讨如何提高电磁屏蔽方舱的质量和性能。

一、材料选择

电磁屏蔽方舱的主要材料有导电材料、绝缘材料和辅助材料。导电材料用于屏蔽外部电磁波,绝缘材料用于隔离内外电磁场,辅助材料用于支撑和固定整体结构。在材料选择上,首先要考虑导电性能和机械性能的平衡,其次还要考虑材料的耐热性、耐腐蚀性和加工性能。必须确保选用的材料符合国际标准,并且要进行严格的质量把关,以保证电磁屏蔽方舱的材料质量。

二、结构设计

电磁屏蔽方舱的结构设计是保证其性能和质量的基础。合理的结构设计可以有效地提高电磁屏蔽效果和减轻整体重量。在结构设计上,需要考虑如何合理布局导电材料和绝缘材料,如何实现结构的可拆卸和可维修,以及如何提高整体的稳定性和可靠性。在结构设计过程中,必须进行充分的仿真试验和结构优化,确保设计符合要求。

三、制造工艺

制造工艺是保证电磁屏蔽方舱质量的重要环节。良好的制造工艺可以有效控制制造误差和提高产品一致性。在制造工艺上,需要考虑如何提高导电材料的粘接性和成型性,如何保证结构的加工精度和表面光洁度,以及如何控制热处理过程和焊接工艺。对于关键工艺节点,必须建立严格的工艺控制标准和质量检验制度,确保各项工艺符合要求。

四、质量检测

质量检测是保证电磁屏蔽方舱质量稳定性和一致性的重要手段。在质量检测上,需要考虑如何对导电性能、绝缘性能和结构强度进行全面检测,如何对关键工艺节点进行质量控制,以及如何建立质量档案和追溯制度。必须建立完善的检测设备和检测方法,确保对电磁屏蔽方舱的质量进行全面检测和评估。

信号电子设备机柜的电磁屏蔽结构设计

信号电子设备机柜的电磁屏蔽结构设计

摘 要:铁路信号电子设备的电磁兼容性能是信号电子设备一项重要指标,良好的电磁兼容设计是确保信号电子设备可靠工作的主要设计内容。而电磁屏蔽是电磁兼容设计的重要内容之一,信号电子设备机柜的屏蔽作用是它能使通过空间传播到机柜内部的各种电磁波得到有效衰减,从而降低电磁波对机柜内部电子设备的干扰强度。本文主要从屏蔽材料的选择、机柜的缝隙与孔缝的结构设计等方面论述了信号设备机柜的电磁屏蔽结构设计的基本思路及采取的措施。

关键词:机柜;电磁屏蔽;结构设计

1引言

信号电子设备的作用是保证铁路车辆安全有序地行车运行。由于信号电子设备所处的电磁环境非常复杂,其安全、可靠地工作稳定性在整个信号控制系统中起着不可替代的作用。实际工作中的信号设备如果没有适当的电磁屏蔽措施,将会受到空间及周围其他电子设备的电磁干扰,使得系统性能下降,严重影响其工作的稳定性。因此,必须采取切实有效的措施对铁路信号电子设备进行电磁兼容设计,使其在电磁干扰的环境下能正常工作,且其本身所产生的电磁辐射也不致使对周围的电磁设备产生电磁干扰。

2电磁屏蔽的基本概念

用于减弱某个干扰源在一定的空间区域内所产生的电磁场场强的方法,被称为电磁屏蔽。

基本理论依据

电磁屏蔽是把屏蔽体看成是一个结构上完整、电气上连续均匀的金属板或全封闭壳体。当电磁波入射到屏蔽体时,电磁波会以三种能量形式进行损耗。屏蔽体的屏蔽作用可用下式表示: SE=A+R+B

A=0.131t

其中R和B的计算公式较为复杂,详见参考文献[1]。

式中:SE为屏蔽效能,dB;A为壳体吸收损耗,dB;R为壳体反射损耗,dB;B为壳体多重反射损耗,dB;t为金属板厚度mm;f为电磁波频率Hz;μr为壳体相对于铜的电导率;σr为壳体相对于铜的磁导率。

从上式可知,屏蔽效能主要与屏蔽体材料厚度、电导率、磁导率有关,另外屏蔽效能还与屏蔽体的结构设计有关。

3信号设备机柜电磁屏蔽结构设计

电磁屏蔽方舱的设计

电磁屏蔽方舱的设计

崔麦苗;鲁锋涛;何天洋;秦蕾

【摘 要】介绍了电磁屏蔽方舱的重要性,分析了方舱电磁屏蔽的机理,指出了电磁屏蔽方舱对方舱及内部设备的要求,解读提高方舱屏蔽效能所采取的措施,为方舱的电磁屏蔽设计提供参考.

【期刊名称】《装备制造技术》

【年(卷),期】2017(000)001

【总页数】3页(P64-66)

【关键词】电磁;屏蔽;方舱;设计

【作 者】崔麦苗;鲁锋涛;何天洋;秦蕾

【作者单位】中国航天科工集团第六研究院210所,陕西西安710065;中国航天科工集团第六研究院210所,陕西西安710065;中国航天科工集团第六研究院210所,陕西西安710065;中国航天科工集团第六研究院210所,陕西西安710065

【正文语种】中 文

【中图分类】TN03

随着电子技术飞速的发展,越来越多的电子设备被广泛地应用在我军装备的各个领域,并在维护国家安全中起着越来越重要的作用,电磁干扰与反电磁干扰也成了现代战争中极其重要的对抗形式。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,使其发挥正常的作战功能,因此,对电磁屏蔽方舱的研究就成了一个重要的专题,而研究的关键步骤就是掌握屏蔽方舱的电磁屏蔽机理,合理的进行电磁屏蔽性能设计。

方舱电磁屏蔽主要解决的问题就是门、窗、孔、口、盖、缝隙等的电气连续性。门与门框周边间隙的调整,实际是在调整门与门框之间的导电材料对门与门框的接触程度。缝隙处增加螺钉或铆钉的数量,缩短了缝隙的长度,防止了天线效应的产生。其它窗、孔、口、盖电磁屏蔽效能的提高,也是通过安装缝隙的办法来实现。

2.1 电磁屏蔽对方舱要求

方舱由六面体组成,组装过程中形成了十二条缝隙,根据使用要求,方舱还开有门、窗、孔、口等,为了改善舱内工作环境,舱内需要加装空调设备。门、窗、孔、口的面积虽然大,但是设计人员在解决门、窗、孔、口处电磁泄漏的办法是缝隙的处理,如方舱六块大板之间的缝隙,门与门框之间的缝隙以及波导板和采光窗的安装都属缝隙处理,电磁屏蔽方舱在生产过程中只要把所涉及到的缝隙处理好,即消除了缝隙产生的天线效应,其屏蔽效能就满足国军标GJB6109-2007的要求[1]。

电磁屏蔽设备的设计及优化方法研究

电磁屏蔽设备的设计及优化方法研究

概述:

电磁屏蔽是指通过特定材料和结构设计,阻止电磁波传播或减少电磁辐射的现象。在现代电子技术高速发展的今天,电磁屏蔽设备在电子设备设计中起到了至关重要的作用。本文将探讨电磁屏蔽设备的设计及优化方法,包括材料选择、结构设计和性能评估等方面的内容。

一、材料选择

电磁屏蔽设备的材料选择是设计过程中的关键步骤。材料的电磁性能将直接影响设备的屏蔽效果。常用的电磁屏蔽材料包括金属材料(如铁、铜、铝)和电磁屏蔽材料(如电磁屏蔽料、金属涂层等)。在选择材料时,需要考虑其导电性、磁导率、吸波性能和加工性能等因素。同时,材料的成本和可靠性也是需要考虑的因素。

二、结构设计

电磁屏蔽设备的结构设计包括外壳结构和连接结构两个方面。外壳结构是指用于将电磁屏蔽材料封装在内部,并提供长期稳定的机械强度和电性性能的结构。在设计外壳结构时,需要考虑到材料的加工性能和成本,并合理选择结构形式以减少屏蔽结构的厚度和重量。连接结构是指将电磁屏蔽设备与其他设备或系统连接的结构。在设计连接结构时,需要保证连接的可靠性和电性性能,并减少对整体屏蔽性能的影响。

三、性能评估

为了评估电磁屏蔽设备的性能,需要进行一系列的测试和分析。常用的性能评估方法包括电磁辐射测试、电磁波传输测试和电磁兼容性测试等。电磁辐射测试用于评估设备对外界电磁辐射的屏蔽效果;电磁波传输测试用于评估设备内部电磁波传输的屏蔽效果;电磁兼容性测试用于评估设备与其他设备或系统之间的电磁兼容性。通过这些性能评估方法,可以定量评估电磁屏蔽设备的屏蔽性能,并根据评估结果进行优化。

四、优化方法

在电磁屏蔽设备设计中,优化是一个重要的工作步骤。优化的目标是改善设备的屏蔽性能,并满足其他设计要求,如成本、重量和可靠性。常用的优化方法包括材料替代、几何优化和结构参数优化等。材料替代是指通过选择更合适的屏蔽材料,来达到更好的屏蔽效果。几何优化是指通过调整设备的几何形状和尺寸,来改善设备的屏蔽性能。结构参数优化是指通过优化设备的结构参数,如材料厚度、层间间距等,来改善设备的屏蔽性能。

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