RU2439722C1 - Защитный экран от воздействия электромагнитных излучений - Google Patents

Защитный экран от воздействия электромагнитных излучений Download PDF

Info

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
Application number
RU2010137611/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов (RU)
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева (RU)
Мария Олеговна Стареева
Серафим Алексеевич Новичков (RU)
Серафим Алексеевич Новичков
Александр Владимирович Куличенко (RU)
Александр Владимирович Куличенко
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Олег Савельевич Кочетов, Мария Олеговна Стареева filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2010137611/28A priority Critical patent/RU2439722C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2439722C1 publication Critical patent/RU2439722C1/ru

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)

  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.
RU2010137611/28A 2010-09-10 2010-09-10 Защитный экран от воздействия электромагнитных излучений RU2439722C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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