Preliminarna studija o faktorima koji utječu na zaštitnu djelotvornost tkanine izmiješane s metalnim vlaknima

Jul 31, 2019

Preliminarna studija o faktorima koji utječu na zaštitnu djelotvornost tkanine izmiješane s metalnim vlaknima

Elektromagnetska zaštitna tkanina je anizotropni zaštitni materijal, a na njegovu zaštitnu učinkovitost utječu mnogi faktori. Da bi se postigla vrijednost efikasnosti oklopa zaštitne tkanine, to je uglavnom eksperimentalnim ispitivanjem. Analiza različitih faktora koji utječu na djelotvornost zaštitnih tkanina pogoduje produbljivanju razumijevanja mehanizma oklopa tkanina i usmjeravanju dizajna elektromagnetskih zaštitnih tkanina. U ovom radu predstavljen je zaštitni mehanizam i efektivnost oklopa zaštitnih tkanina od metalnih vlakana i razmatrani su glavni faktori koji utiču na efektivnost oklopa zaštitnih tkanina izmiješanih metalnim vlaknima.

1 zaštitni mehanizam i ispitivanje elektromagnetske zaštitne tkanine

Tkanine bez zaštitnih materijala nemaju funkciju elektromagnetskog zaslona. Zaštitni učinak tkanine za zaštitu od metalnih vlakana je taj da su metalna vlakna aktivna. Pređe koje sadrže metalna vlakna međusobno su isprepletene kako bi formirale izolacijsku mrežu koja se presijecala da bi se u određenoj mjeri oslabila energija elektromagnetskog vala, čime se postiže svrha zaštite.

Trenutno postoje različiti postupci ispitivanja za zaštitu učinkovitosti zaštite od tkanine u zemlji i inostranstvu. Standardi za ispitivanje su uglavnom "Standard ekološke magnetne talasne zaštite GB9175-88", "Higijena zračenja na radnom mjestu u mikrovalnom standardu BG10436-89" ili testirani u skladu s ASTM regulativama. Metode ispitivanja uglavnom uključuju metodu udaljenog polja, metodu blizine polja i metodu oklopljene prostorije ispitivanja. Te su profesionalne metode testiranja složenije, a instrumenti i oprema koji se koriste su skupi. Ako samo trebate prvo utvrditi učinkovitost zaštite oklopne tkanine, možete koristiti sljedeću jednostavnu metodu: pokrijte liniju za prijem signala mobilnog telefona tkaninom za zaštitu, pričekajte 4-6 minuta, promatrajte ekran mobilnog telefona. Prikazuje kako se mijenja snaga signala.

2 faktora koji utječu na djelotvornost zaštitnih materijala od elektromagnetskog oklopa

Učinkovitost oklopa zaštitnih tkanina miješanih metalnim vlaknima povezana je s mnogim čimbenicima, kao što su izvor elektromagnetskog zračenja, udaljenost zračenja, tip metalnih vlakana, broj zaštitnog sloja i parametri strukture zaštitnog materijala. Sljedeće uglavnom govori o faktorima koji utječu na učinkovitost zaštite metalnih vlakana koji štite tkanine od strukturnih parametara zaštitne tkanine.

2.1 Uticaj razlike osnove i potke na učinkovitost zaštite

Sadrže li pređe osnove i potke iz miješane štitničke tkanine metalna vlakna ima veliki utjecaj na ukupnu učinkovitost oklopa tkanine. Općenito, kada se metalna vlakna nalaze u smjeru osnove i potke, djelotvornost zaštite tkanine je veća od one jednosmjernog metalnog vlakna. To je zbog toga što smjerovi osnove i potke sadrže metalna vlakna koja predstavljaju relativno potpun križ u tkanini. Metal štiti vodljivu mrežicu, što može bolje spriječiti širenje elektromagnetskog vala, a time i energiju elektromagnetskog vala. Tkanina za sito sastavljena od jednosmjerne tkanine koja štiti vlakna, ekvivalentna je rasporedu metalnih vlakana u samo jednom smjeru, tako da je učinkovitost oklopa loša. Jednosmjerna i dvosmjerna zaštitna tkanina koja sadrži metalna vlakna ima veliki utjecaj na ukupne performanse zaštite. Da bi se postigao bolji efekt zaštite, poželjno je usvojiti predivu koja sadrži metalna vlakna u pravcu osnove i potke.

2.2 Uticaj organizacione strukture i debljine na efikasnost zaštite

Iz perspektive strukture zaštitne tkanine, tkanina je podijeljena na jednoslojnu strukturu i višeslojnu strukturu. Za jednostavnu jednoslojnu strukturu, kada jedinica jedinice sadrži istu metalnu težinu, učinak zaštite okretnog tkanja je bolji od satenskog djelovanja, a efekt oklopa strukture običnog tkanja bolji je od kopanja. Zbog velikog broja prepletenosti, struktura je tijesna, broj rupa i praznina je mali, a prijenos elektromagnetskog vala mali. Satensko tkanje ima veliku širinu i dužinu tkanine, a broj prepletenosti je najmanji. Vodljiva zaštitna mreža je labavija, a provodljiva izvedba je veća. Loši su, pa su i performanse oklopa loše. Kut je omeđen između to dvoje. Za višeslojne tkanine, kao što je to kod teških i premaznih tkanina, zaštitni sloj višeslojnog metalnog provodljivog zaslona smanjuje konačni prijenos elektromagnetskog vala. Općenito, zaštitni materijali su relativno laki za zaštitu električnog polja, a oklopanje magnetskog polja je mnogo teže, posebno za magnetska polja niske frekvencije. Dizajn tečnih i višeslojnih višeslojnih zaštitnih tkanina je dobra metoda za zaštitu magnetskih polja. Zaštita jednoslojne tkanine od električnog polja i magnetskog polja visoke frekvencije može se izvesti u skladu s drugim mjerama za postizanje svrhe zaštite (poput povećanja sadržaja metalnih vlakana u tkanini), ali u slučaju magnetsko polje niske frekvencije, pojavit će se jači fenomen difrakcije. Ako je dizajnirana višeslojna zaštitna tkanina, za zaštitni sloj mogu se odabrati različiti zaštitni materijali prema zahtjevima.

Zbog razlike u strukturi tkanine i broja prediva, debljina tkanine je različita, a razlika u debljini također utječe na učinkovitost oklopa. Kad se elektromagnetski valovi pojave na zaštitnoj tkanini, prvo se na površinskom sučelju događaju odraz i prijenos. Elektromagnetski valovi koji ulaze u zaštitnu tkaninu će se interno reflektirati više puta na interfejsima unutar tkanine, čime će se potrošiti energija elektromagnetskog vala, tako da debljina tkanine također ima veliki utjecaj na učinkovitost zaštite. .

2.3 Odnos između raspodjele metalnih vlakana i strukture prediva i efikasnosti oklopa Tkanina izrađena od pređe s kratkim vlaknima od nehrđajućeg čelika i tkanine izrađene od mješavine niti od nehrđajućeg čelika imaju različitu učinkovitost zaštite.

Sadržaj metalnih vlakana W1 mnogo je veći od W2, ali na slici 1, djelotvornost zaštite W2 je značajno bolja od one W1. Ovo odražava činjenicu da tkanine izrađene od različitih nehrđajućih čelika imaju najbolje vrijednosti zaštitne vrijednosti u različitim frekvencijskim opsezima. Kada je frekvencija relativno niska, to jest niža od 500MHz, i relativno viši frekvencijski pojas, odnosno veći od 2000MHz, zaslon od tkanine izrađen od pređe iz stapanog vlakna od nehrđajućeg čelika je bolji od pređe od nehrđajućeg čelika. Tkanina.

Pored toga, struktura pređe s nehrđajućim čeličnim vlaknima također ima veliki utjecaj na zaštitnu učinkovitost tkanine. U prekrivanoj pređi, niti od nehrđajućeg čelika redovito premazuju kratka vlakna duž spiralnog oblika; u pramenovima se pletiva od nehrđajućeg čelika i kratka vlakna; u jezgri prepletene pređe, vlakna od nehrđajućeg čelika su smještena unutar rezanih vlakana. U jezgri prepletene pređe, provodna mreža koja se sastoji od niti od nehrđajućeg čelika ima manju rupu ili šav, pramen je sljedeći, a pokrivena pređa je najveća. Prema teoriji elektromagnetskog oklopa, važan razlog provođenja pora je taj što se impedancija na prorezu ili rupi mijenja, a ova je promjena osobito značajna na visokoj frekvenciji. Budući da pore utječu na raspodjelu dalekovoda i liniju gustoće fluksa na metalnoj mreži, visokofrekventni inducirani strujni put prekida se, što rezultira isprekidanjem električne energije i tako smanjuje učinkovitost zaštite. Iz zaštitnog mehanizma tkanine i teorije zaštite elektromagnetskog vala poznato je da se rupa ili prorez koji ima određenu dubinu može smatrati valovodom, a talasni vod može prigušiti šireni elektromagnetski val pod određenim uvjetima. Rupa ili prorez u zaštitnoj tkanini odgovara valovodu koji djeluje ispod preklopne frekvencije (Fco) (obrnuto proporcionalno liniji rupe ili proreza), budući da se frekvencija presijeka određuje rupom ili prorezom u zaštitnoj tkanini ( dužina linije) Veličina smjera, a ne veličina područja, povećava se s povećanjem frekvencije dok se ne približi frekvenciji presijecanja. Između Fco / 3 i Fco prigušenje se smanjuje, a performanse zaštite na Fco-u su blizu 0 dB. Frekvencija isključivanja Fco elektromagnetskog vala polariziranog u smjeru duljine pora uglavnom ovisi o veličini duge strane pora, a ne kratke. Stoga je linija razmaka 孑 L bolje zaštićena najmanjom pređastom jezgrom, a slijedi je pramen i pokrivena pređa. Loše. Može se vidjeti da sadržaj metalnih vlakana po jedinici površine ne štiti performanse, jer raspodjela metalnih vlakana i strukture prediva također utječu na učinkovitost zaštite.


Moglo bi vam se i svidjeti