RU2439722C1 - Защитный экран от воздействия электромагнитных излучений - Google Patents
Защитный экран от воздействия электромагнитных излучений Download PDFInfo
- Publication number
- RU2439722C1 RU2439722C1 RU2010137611/28A RU2010137611A RU2439722C1 RU 2439722 C1 RU2439722 C1 RU 2439722C1 RU 2010137611/28 A RU2010137611/28 A RU 2010137611/28A RU 2010137611 A RU2010137611 A RU 2010137611A RU 2439722 C1 RU2439722 C1 RU 2439722C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- particles
- parallel
- honeycomb
- ribs
- vertical
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
- Building Environments (AREA)
Abstract
Изобретение относится к средствам защиты от электромагнитного излучения и направлено на повышение эффективности защиты, например, оператора, что обеспечивается за счет того, что в защитном экране корпус выполнен в виде соединенных между собой вертикальной и горизонтальной поверхностей, между которыми расположен экранирующий элемент, выполненный в виде сотовой решетки. При этом, согласно изобретению, форма ячеек сотовой решетки представляет собой в сечении, перпендикулярном оси ячейки, либо правильный шестиугольник, либо шестиугольник с неравными ребрами: четыре попарно параллельных ребра и соединенных с ними два параллельных ребра меньшего размера, причем грани многогранников сотовой решетки, включающей два параллельных ребра меньшего размера, расположены параллельно вертикальной поверхности, а грани, содержащие четыре попарно параллельных ребра, расположены под углом к вертикальной и горизонтальной поверхностям. Кроме того, экранирующий элемент защитных экранов обработан композиционным материалом, состоящим из полимерной основы, в которой распределены частицы соединений - (Fe, Si) или - Со с нанокристаллической структурой объемной плотностью (0,6÷1,4)·10-5 1/нм3, при этом полимерная основа для фиксации положения частиц порошка с нанокристаллической структурой выполнена в виде чередующихся между собой элементов структуры, расположенных под углом 90° друг к другу, а каждый из элементов выполнен в виде расположенных в параллельных рядах частиц вытянутой формы, причем частицы, расположенные слева и справа от нее, сдвинуты на величину, не превышающую половины максимального размера частицы, при этом оптимальным является следующий диапазон значений объемной плотности нанокристаллов в аморфной матрице: больше 0,6·10-5 1/нм3, но менее 1,4·10-5 1/нм3. 3 ил.
Description
Изобретение относится к средствам защиты от электромагнитного излучения.
Известен защитный экран по патенту РФ №2109072 (прототип), содержащий корпус и пластину из защитного материала.
Недостатками известного экрана являются сравнительно невысокие защитные свойства.
Технический результат - повышение эффективности защиты оператора от электромагнитного излучения.
Это достигается тем, что в защитном экране от воздействия электромагнитных излучений корпус выполнен в виде соединенных между собой вертикальной и горизонтальной поверхностей, между которыми расположен экранирующий элемент, выполненный в виде сотовой решетки, при этом форма ячеек сотовой решетки представляет собой в сечении, перпендикулярном оси ячейки, либо правильный шестиугольник, либо шестиугольник с неравными ребрами: четыре попарно параллельных ребра и соединенных с ними два параллельных ребра меньшего размера, причем грани многогранников сотовой решетки, включающей два параллельных ребра меньшего размера, расположены параллельно вертикальной поверхности, а грани, содержащие четыре попарно параллельных ребра, расположены под углом к вертикальной и горизонтальной поверхностям.
На фиг.1 представлена схема защитного экрана от воздействия электромагнитных излучений, на фиг.2 - вариант выполнения экранирующего элемента, на фиг.3 - композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения.
Защитный экран от воздействия электромагнитных излучений содержит корпус, выполненный в виде соединенных между собой вертикальной 1 и горизонтальной 3 поверхностей, между которыми расположен экранирующий элемент 2, выполненный в виде сотовой решетки. Форма ячеек сотовой решетки представляет собой в сечении, перпендикулярном оси ячейки, либо правильный шестиугольник (фиг.2), либо шестиугольник с неравными ребрами: четыре попарно параллельных ребра 6 и соединенных с ними два параллельных ребра 4 меньшего размера (фиг.1). При этом грани многогранников сотовой решетки, включающей два параллельных ребра 4 меньшего размера, расположены параллельно вертикальной поверхности 1, а грани, содержащие четыре попарно параллельных ребра 6, расположены под углом к вертикальной 1 и горизонтальной 3 поверхностям.
Экранирующий элемент 2 защитных экранов обработан композиционным материалом для защиты от электромагнитного излучения.
Композиционный материал (фиг.3) для защиты от электромагнитного излучения состоит из полимерной основы с частицами 7 и 9, в которой распределены частицы 8 соединений - (Fe, Si) или - Со с нанокристаллической структурой объемной плотностью (0,6÷1,4)·10-5 1/нм3. Полимерная основа для фиксации положения частиц порошка с нанокристаллической структурой выполнена в виде чередующихся между собой элементов структуры с частицами 7 и 9, расположенных под углом 90° друг к другу, а каждый из элементов с частицами выполнен в виде расположенных в параллельных рядах частиц вытянутой формы, причем частицы, расположенные слева и справа от нее, сдвинуты на величину, не превышающую половины максимального размера частицы. Использование в качестве наполнителя материала, обладающего нанокристаллической структурой, обеспечивает увеличение магнитной проницаемости.
Экспериментально установлено, что при объемной плотности нанокристаллов в аморфной матрице менее 0,6·10-5 1/нм3 эффект повышения значения магнитной проницаемости не наблюдается. При объемной плотности нанокристаллов в аморфной матрице больше чем 1,4·10-5 1/нм3, происходит уменьшение значения магнитной проницаемости. Следовательно, оптимальным является следующий диапазон значений объемной плотности нанокристаллов в аморфной матрице: больше 0,6·10-5 1/нм3, но менее 1,4·10-5 1/нм3.
Защитный экран от воздействия электромагнитных излучений работает следующим образом.
В качестве экранирующих элементов 2 защитных экранов может быть применен листовой металл, металлические сетки. Сотовые решетки (фиг.1 и 2), применяются для экранирования электромагнитных полей в частотных диапазонах: представленные на фиг.1 - до 1 ГГц; на фиг.2 - до 10 ГГц.
Смотровые окна в камерах с защитными экранами экранируют особым стеклом, покрытым тонким слоем двуокиси олова. Фидерные двухпроводные линии, подводящие ток к рабочим контурам, необходимо экранировать стальными или алюминиевыми трубами. Для уменьшения отражения электромагнитных волн в помещении, где установлены защитные экраны, стены и потолок необходимо покрывать специальной краской (НТСО 014-003) или специальными поглощающими материалами (магнитодиэлектрические пластины типа ХВ, резиновые коврики ВКФ-1, В2-2, В2-3 и др.). Для увеличения экранирующей способности помещений стены и перекрытия покрывают металлическими сетками и листами. Наилучший экранирующий эффект дают цветные металлы (медь, латунь, алюминий и др.). Благодаря высоким коэффициентам поглощения и почти полному отсутствию волнового сопротивления металлы обладают высокой отражающей и поглощающей способностью, поэтому для изготовления защитных экранов широко применяются кожухи, камеры, кабины, а также облицовка стен и перекрытий.
Композиционный материал работает следующим образом.
Электромагнитная волна, проникшая в глубь материала, интенсивней поглощается в нем за счет более высокой поглощающей способности нанокристаллической структуры, обладающей большей магнитной проницаемостью по сравнению с аморфной. При достижении электромагнитной волной противоположной поверхности происходит ее большее поглощение, что приводит к повышению коэффициента экранирования.
Технико-экономическая эффективность предлагаемого изобретения выразится в снижении толщины и уменьшении массогабаритных характеристик композиционного материала, что позволит повысить надежность работы электронных и электротехнических средств, обеспечить эффективную защиту биологических объектов за счет повышения магнитной проницаемости композиционного материала и, как следствие, коэффициента экранирования электромагнитных полей радиочастотного диапазона.
При объемной плотности нанокристаллов - (Fe, Si) или - Со (0,6÷1,4)·10-5 1/нм3 магнитная проницаемость композитов по сравнению с аморфным состоянием увеличивается в 2-3 раза и составляет от 90 до 135 ед.
Claims (1)
- Защитный экран от воздействия электромагнитных излучений, содержащий корпус и пластину из защитного материала, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде соединенных между собой вертикальной и горизонтальной поверхностей, между которыми расположен экранирующий элемент, выполненный в виде сотовой решетки, при этом форма ячеек сотовой решетки представляет собой в сечении, перпендикулярном оси ячейки, либо правильный шестиугольник, либо шестиугольник с неравными ребрами: четыре попарно параллельных ребра и соединенных с ними два параллельных ребра меньшего размера, причем грани многогранников сотовой решетки, включающей два параллельных ребра меньшего размера расположены параллельно вертикальной поверхности, а грани, содержащие четыре попарно параллельных ребра, расположены под углом к вертикальной и горизонтальной поверхностям, а экранирующий элемент защитных экранов обработан композиционным материалом, состоящим из полимерной основы, в которой распределены частицы соединений - (Fe, Si) или - Со с нанокристаллической структурой объемной плотностью (0,6÷1,4)·10-5 1/нм3, при этом полимерная основа для фиксации положения частиц порошка с нанокристаллической структурой выполнена в виде чередующихся между собой элементов структуры, расположенных под углом 90° друг к другу, а каждый из элементов выполнен в виде расположенных в параллельных рядах частиц вытянутой формы, причем частицы, расположенные слева и справа от нее, сдвинуты на величину, не превышающую половины максимального размера частицы, при этом оптимальным является следующий диапазон значений объемной плотности нанокристаллов в аморфной матрице: больше 0,6·10-5 1/нм3, но менее 1,4·10-5 1/нм3.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010137611/28A RU2439722C1 (ru) | 2010-09-10 | 2010-09-10 | Защитный экран от воздействия электромагнитных излучений |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010137611/28A RU2439722C1 (ru) | 2010-09-10 | 2010-09-10 | Защитный экран от воздействия электромагнитных излучений |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2439722C1 true RU2439722C1 (ru) | 2012-01-10 |
Family
ID=45784303
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010137611/28A RU2439722C1 (ru) | 2010-09-10 | 2010-09-10 | Защитный экран от воздействия электромагнитных излучений |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2439722C1 (ru) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2536099C1 (ru) * | 2013-06-14 | 2014-12-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Стенд для испытаний объекта на температурные воздействия |
RU2541225C2 (ru) * | 2013-06-25 | 2015-02-10 | Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) | Устройство защиты средств электронно-вычислительной техники от электромагнитных излучений |
RU172418U1 (ru) * | 2017-03-02 | 2017-07-07 | Акционерное Общество "Центральное Конструкторское Бюро Специальных Радиоматериалов" | Устройство защиты от электромагнитного воздействия |
RU176861U1 (ru) * | 2017-09-18 | 2018-01-31 | Акционерное Общество "Центральное Конструкторское Бюро Специальных Радиоматериалов" | Радиопоглощающее устройство для оборудования безэховых камер длинноволнового спектра рабочих частот |
RU177145U1 (ru) * | 2017-09-18 | 2018-02-12 | Акционерное Общество "Центральное Конструкторское Бюро Специальных Радиоматериалов" | Радиопоглощающее покрытие |
RU2664715C2 (ru) * | 2017-02-03 | 2018-08-22 | Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" | Защитный экран от ионизирующего излучения для бортового комплекса оборудования |
-
2010
- 2010-09-10 RU RU2010137611/28A patent/RU2439722C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2536099C1 (ru) * | 2013-06-14 | 2014-12-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Стенд для испытаний объекта на температурные воздействия |
RU2541225C2 (ru) * | 2013-06-25 | 2015-02-10 | Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) | Устройство защиты средств электронно-вычислительной техники от электромагнитных излучений |
RU2664715C2 (ru) * | 2017-02-03 | 2018-08-22 | Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" | Защитный экран от ионизирующего излучения для бортового комплекса оборудования |
RU172418U1 (ru) * | 2017-03-02 | 2017-07-07 | Акционерное Общество "Центральное Конструкторское Бюро Специальных Радиоматериалов" | Устройство защиты от электромагнитного воздействия |
RU176861U1 (ru) * | 2017-09-18 | 2018-01-31 | Акционерное Общество "Центральное Конструкторское Бюро Специальных Радиоматериалов" | Радиопоглощающее устройство для оборудования безэховых камер длинноволнового спектра рабочих частот |
RU177145U1 (ru) * | 2017-09-18 | 2018-02-12 | Акционерное Общество "Центральное Конструкторское Бюро Специальных Радиоматериалов" | Радиопоглощающее покрытие |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2439722C1 (ru) | Защитный экран от воздействия электромагнитных излучений | |
US20100059243A1 (en) | Anti-electromagnetic interference material arrangement | |
US10866348B2 (en) | Heat ray-shielding material and architectural member, cage member, and side surface wall using the same | |
Mishra et al. | Electromagnetic interference shielding materials for aerospace application: A state of the art | |
CN103490171A (zh) | 一种复合宽频带吸波材料 | |
JP4108677B2 (ja) | 電磁波吸収体 | |
CN102717540A (zh) | 低频宽带电磁波吸波结构 | |
Majcher et al. | Methods of protecting buildings against HPM radiation—A review of materials absorbing the energy of electromagnetic waves | |
CN102724857B (zh) | 电磁波吸波结构 | |
Luo et al. | Tunable terahertz perfect absorbers with Dirac semimetal | |
Fu et al. | Ultra-wideband microwave absorber via an integrated metasurface and impedance-matching lattice design | |
GB2463017A (en) | Anti-electromagnetic interference material arrangement | |
CN105633592B (zh) | 人工电磁屏蔽材料 | |
Xuesong et al. | Investigation into wideband electromagnetic stealth device based on plasma array and radar-absorbing materials | |
JP2015155806A (ja) | 放射線遮蔽板 | |
RU2324989C2 (ru) | Композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения | |
Rakshit et al. | Acoustic vibration induced high electromagnetic responses of Fe3O4 nano-hollow spheres in the THz regime | |
RU2427296C1 (ru) | Защитные перчатки для операторов, работающих с источником электромагнитного излучения | |
Bait-Suwailam et al. | A wearable reconfigurable electromagnetic metamaterial absorber using artificial magnetic inclusions | |
RU2430434C1 (ru) | Композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения | |
CN208128765U (zh) | 一种用于屏蔽低频磁场及高频电磁场的装置 | |
CN105072880A (zh) | 一种基于双层截止圆波导阵列金属网/膜的电磁屏蔽结构 | |
CN204244641U (zh) | 屏蔽贴膜 | |
US20210282303A1 (en) | Shielding material for electromagnetic pulse protection | |
JP5460697B2 (ja) | 電波吸収体 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20131007 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160911 |