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舰船的射频环境最为恶劣,配用于武器系统内部的电爆装置作为初始能源和最为敏感的元器件,有可能在其安装、维护与使用过程中因吸收周围的射频能而产生误动作.舰船的射频场大多是多场源的综合作用,本文对2场源天线作用下舰载武器系统内部的射频场进行了数值仿真,并比拟仿真结果作为实验条件对某典型舰用电爆装置进行了射频干扰敏感度试验.试验结果表明,该射频环境对电爆装置极具威胁. 相似文献
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舰船环境下射频对电爆装置的危害 总被引:2,自引:0,他引:2
电爆装置作为舰载武器系统中最为敏感的元器件,可能因吸取周围环境的射频能而产生误动作,进而对舰船的战场生存能力构成威胁.为把握其耦合方式和特性,对舰船复杂的射频环境进行了综合分析,同时阐述了电爆装置的射频耦合致损机理.根据天线理论和基于保守估计的两个基本假设,在多个场源同时作用时,对舰船环境的射频能对电爆装置的危害进行了分析与理论计算,结果表明,舰船环境下的射频能可以对电爆装置产生严重的危害. 相似文献
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为研究空中爆炸载荷对舰船结构的毁伤效果,利用Ansys对典型军辅船进行完整建模,在考虑船体周围水流场的前提下,基于LS-DYNA中的ALE算法模拟了典型舰船结构在空中爆炸作用下的响应并将之同实船实验数据进行对比分析,验证了其有效性。通过分析不同工况下典型位置的冲击响应数据及舰船结构毁伤效果云图,得出如下结论:空爆对舰船的毁伤具有明显的局部效应;强构件交界处及舱室角隅处因空爆反射波而产生应力集中,从而成为空爆中的薄弱环节;空中接触爆炸对舰船结构的毁伤效果以形成局部破口为主要形式;穿舱爆炸破坏模式受舱室容积的影响较大,距离爆源相同距离处的响应峰值有很大的不同,各层板架具有明显的滤波吸能效果。文中的计算方法及结论将为舰船抗空爆毁伤相关方面的研究提供参考。 相似文献
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舰船交流岸电电源剖析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文基于对舰船交流岸电电源现况的分析,指出了现今我国绝大部分岸电电源存在的主要问题:一是交流岸电电源采用三相四线制,而舰船电网电源采用三相三线制,两者线制不匹配;二是交流岸电电源没有稳压装置,不适应舰船电网品质要求.针对上述问题,作者进行了理论分析,并提出了解决方案,为舰船交流岸电电源的设计与建造提供了依据. 相似文献
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采用数值方法对某典型水面舰船全船结构动响应进行研究,并分析了不同水下爆炸载荷的参数对舰船结构动响应的影响。计算结果显示,在相同炸药量不同爆距时,舰船结构响应随爆距增加呈指数衰减;在相同爆距不同炸药量时,舰船结构响应随炸药量增加近似呈抛物线增加。 相似文献
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舰船水压场以其难于人工模拟性,被作为舰船的重要目标特性广泛应用于水中目标检测中,而对其进行频域检测又是最常用的舰船水压场信号检测方法。复杂多变的海洋环境中,诸多因素都对舰船水压场信号的频域检测性能产生显著影响,文章对在我国沿海不同海域获得的大量环境水压场数据进行分析,得到影响舰船水压场信号频域检测的主要因素,为水中目标探测器设计提供参考。 相似文献
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刘启 《舰载武器(含VCD光盘)》2003,(12):66-68
近年来.全电舰船成为人们的热门话题。所谓全电舰船.就是舰船的动力系统以电传动装置为主体的舰船。具体讲.电传动装置就是由原动机带动发电机发电.再由发电机驱动电动机组、带动螺旋桨旋转的传动装置。它和机械传动装置一道.构成了舰船传动装置的两大门类,电传动装置根据驱动发电机的原动机不同可分为5类:蒸汽轮机,柴油机、燃气轮机.核动力装置和各种蓄电池。一直到二战结束,原动机主要是第一和第二两大类.电传动装置中以直流电机为主。二战以后,随着柴油机及电机技术的进步.有的舰船开始采用“大功率柴油机——交/直流发电机—-交流电动机“的组合方案,个别小型舰船甚至全部以蓄电池作为动力装置。 相似文献
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舰船射频场数值仿真与分析 总被引:1,自引:1,他引:0
依照某驱逐舰上层建筑尺寸和发射天线布局建模,对两个辐射源同时作用在中部甲板布置武器装备的局部区域进行了射频场仿真。在相同频率、不同频率两种条件下分别仿真得到了指定场点的综合场强分布并进行了验算,与自由空间、仅甲板面存在时场强分布的对照表明:该区域的射频场随着周围金属壁面的增多和空间复杂性的增强趋于恶劣,而辐射源同时工作、频率和功率均不同的情形更有普遍性,采用该文的方法来获得综合辐射场具有一定的可行性和参考价值。 相似文献
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舰艇射频集成技术总体设想 总被引:1,自引:1,他引:0
为了适应舰艇作战海域由近及远的发展,以及多平台协同作战的需求,舰载射频设备的种类、数量和作战能力均需有较大的提高,由此导致的电磁兼容性问题、总体布置问题将更加尖锐.为了解决此类问题并改善舰艇的RCS,开展射频集成技术的研究势在必行.在分析舰艇离散射频设备街集布置带来的电磁兼容性问题的基础上,提出射频集成技术的总体设想和思考方法建议. 相似文献
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海洋环境及电磁干扰对舰船控制设备的正常工作影响很大,本文针对船舶舰船控制系统工作时所受到的电磁干扰及使用环境等影响,阐述了控制系统在研制阶段应采取的相应的解决措施。主要针对线路板设计、设备内部布线、电缆选用等方面的防电磁干扰措施以及其工作环境提出了几点方法,确保了舰船控制系统的工作稳定及可靠性。 相似文献
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