Бакалавр
Дипломные и курсовые на заказ

Реализация конвейерного метода переработки веществ с использованием широкополосной сфокусированной апертуры

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Седельников Ю. Е., Веденькин Д. А. Антенные решетки, сфокусированные по широкополосному сигналу, Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2015. Т. 18. № 3−1. С. 23−30. Седельников Ю. Е., Веденькин Д. А. Антенные решетки, сфокусированные по широкополосному сигналу, Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2015. Т. 18. № 3−1. С. 23−30. Веденькин Д. А., Седельников Ю. Е… Читать ещё >

Реализация конвейерного метода переработки веществ с использованием широкополосной сфокусированной апертуры (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Реализация конвейерного метода переработки веществ с использованием широкополосной сфокусированной апертуры

Реализация нового конвейерного метода позволит реализовать необходимые циклы прогрева, обеспечить управление температурой, автоматическое размещение перерабатываемых веществ в зону облучения антенны. Это позволит проводить новые эксперименты с получением продукта требуемого качества. Новый конвейерный метод позволит обеспечить технологические процессы переработки различных веществ, повысить адаптивные возможности и технические характеристики.

Реализация конвейерного метода переработки веществ с использованием широкополосной сфокусированной апертуры [1−6] заключается в подборе оптимального типа конвейера и настройке фокусировки по широкополосному сигналу.

Сложность данной работы заключается в обеспечении размещения движущегося на конвейере перерабатываемого вещества в зоне облучения антенны в течение заданного времени. Также необходимо обеспечить равномерный нагрев перерабатываемого вещества.

Для реализации данной установки была создана модель в программном пакете CST Studio Suite (рис.1). В качестве излучателя был выбран прямоугольный волновод с размерами 45×90 мм со стенками толщиной 2 мм. [7].

Модель установки в CST Studio Suite.

Рис. 1 — Модель установки в CST Studio Suite

Моделирование производилось с возбуждением всех портов одновременно с различными фазами. [8] Сначала расчет производился с фазами всех четырех антенн 0° (рис.2).

Распределение потока мощности при фазах всех антенн 0°.

Рис. 2 — Распределение потока мощности при фазах всех антенн 0°

Как видно из рис. 2 наибольший нагрев происходит между 1-й и 3-й, а также между 2-й и 4-й антеннами.

Для следующего этапа моделирования были изменены фазы 2-й и 4-й антенны на 90° (рис.3).

Распределение потока мощности при фазах 2-й и 4-й антенны 90°.

Рис. 3 — Распределение потока мощности при фазах 2-й и 4-й антенны 90°

Как видно из рис. 3 наибольший нагрев также происходит между 1-й и 3-й, а также между 2-й и 4-й антеннами, однако пятна нагрева стали более круглыми и в центре вещества нагрев стал менее значительным.

Далее снова изменяем фазы, теперь уже у 1-й и 4-й на 90° (рис.4).

Распределение потока мощности при фазах 2-й и 4-й антенны 90°.

Рис. 4 — Распределение потока мощности при фазах 2-й и 4-й антенны 90°

При данных фазах пятна нагрева сместились вправо и влево относительно центра. Наиболее значительный нагрев произошел под 2-й и 3-й антенной.

Одной из главных задач данной установки является обеспечение равномерного нагрева (фокусирование антенны) [9 — 13] перерабатываемого вещества, поэтому были рассмотрены распределения потока мощности по поверхности вещества при различных фазах.

конвейерный широкополосный сфокусированный апертура.

  • 1. Веденькин Д. А., Седельников Ю. Е. Параметры разреженных сфокусированных антенных решеток, Наука и бизнес: пути развития. 2013. № 10 (28). С. 56−59.
  • 2. Vedenkin D.A., Potapova O.V., Sedelnikov Y.E. Antennas, focused in the near radiated field zone. Features and technical application, 2013 9th International Conference on Antenna Theory and Techniques, ICATT 2013 2013. pp. 560−565.
  • 3. Седельников Ю. Е., Веденькин Д. А. Антенные решетки, сфокусированные по широкополосному сигналу, Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2015. Т. 18. № 3−1. С. 23−30.
  • 4. Веденькин Д. А., Седельников Ю. Е., Потапова О. В. Свойства сфокусированных антенн для задач акустической эхолокационной диагностики, Нелинейный мир. 2014. Т. 12. № 10. С. 64−68.
  • 5. Фуско В. СВЧ цепи. Анализ и автоматизированное проектирование: Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1990. — 288 с.
  • 6. Курушин А. А. Школа проектирования СВЧ устройств в CST STUDIO SUITE. — М., «One-Book», 2014, 433 с.
  • 7. Веденькин Д. А., Седельников Ю. Е. Активные сфокусированные антенные решетки для радиотехнических средств малоразмерных летательных аппаратов, Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2008. Т. 11. № 4. С. 40−46.
  • 8. Седельников Ю. Е., Веденькин Д. А. Антенные решетки, сфокусированные по широкополосному сигналу, Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2015. Т. 18. № 3−1. С. 23−30.
  • 9. Веденькин Д. А., Насыбуллин А. Р., Седельников Ю. Е. Случайные разреженные когерентные антенные решётки, сфокусированные в зоне ближнего излучённого поля, Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2016. № 4 (32). С. 22−29.
  • 10. Веденькин Д. А., Седельников Ю. Е. Свойства сфокусированных волновых полей в промежуточной зоне излучения, Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2016. № 1 (29). С. 18−31.
Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой