共面波导馈电石墨烯太赫兹天线研究

来源 :2014全国第十五届微波集成电路与移动通信学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a1218616
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本文提出了一种共面波导馈电的新型宽带石墨烯太赫兹天线,该天线采用圆形石墨烯片代替传统的金属来作为辐射单元.该太赫兹天线具有宽频带、频率动态可调、小型化、易于集成及全向辐射特性;天线在整个工作频段内具有优良的阻抗带宽、稳定的增益和良好的辐射方向特性;非常适合用于纳米尺寸无线通讯系统及传感系统.
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丰满水电站压力钢管采用垫层式浅埋管,单机单管布置,后接坝后式厂房.压力钢管直径8.8m,最大水头70m,水击压力30m,单机引用流量390.23m3/s,管内流速6.42m/s.鉴于丰满水电站压力管道工程规模巨大,为了解该坝内垫层管在内水压力、地震等荷载作用下的应力应变分布、裂缝开展情况,需要对大坝和管道整体结构建立计算模型,利用三维非线性有限单元法进行计算分析,重点解决坝体、厂房与压力管道的变形
琼中抽水蓄能电站采用一洞三机布置形式,高压岔管最小覆盖层厚度与最小主应力条件满足规范要求,施工开挖过程中的围岩稳定性较好,运行期衬砌除锐角区外整体裂缝宽度处于可控范围内,检修期间出现受压破坏可能性较小,具备采用钢筋混凝土衬砌的条件;随着衬砌厚度从0.8m增加1m、1.2m,回填灌浆作用下与检修期外水压力作用下的衬砌变形与压应力数值均逐渐减小,检修期间衬砌的承载比从58.51%增加为65.14%、6
本文对蟠龙抽水蓄能电站的埋藏式月牙肋钢岔管结构特性和水力特性进行了综合研究.通过对不同主、支管直径方案下的管壁应力、用钢量、水头损失等分析计算,得到岔管结构的受力状态和水力流态规律.研究结果表明,在正常运行情况下,管径越小岔管结构受力越有利,可有效地降低钢岔管制作安装的难度,但管内流速增大导致水头损失增加,从而降低电站发电效率.因此,管径选择时应综合考虑结构要求和水力要求,做到安全、经济、合理.
西龙池抽水蓄能电站钢岔管HD值高达3552.5m2,采用对称Y形月牙肋钢岔管,在国内首次采用考虑围岩分担内水压力的设计.借助工程原型进行应力量测与分析,同时根据埋藏式条件下实际运行状态进行三维有限元计算分析,并将计算成果与观测主要成果进行比较,以验证埋藏式条件下钢岔管考虑围岩分担内水压力设计的可行性和工程运行的安全性.
根据埋藏式钢岔管设计导则,结合某电站工程实际,依托研制开发的月牙肋岔管体型设计与应力分析程序,介绍了埋藏式钢岔管体型设计的一般过程与应力校核方法.即首先在初步体型设计的基础上,建立有限元数值分析模型,进行考虑围岩联合承载的埋管方案应力校核,然后校核明管状态下的应力与埋管状态下的围岩承载比,最终确定岔管的设计方案.计算结果表明:与卜形相比,对称Y形方案受力更为均匀、施工难度较小,水流条件更好,整体布
为方便施工、排水通畅、有利运行,要求把岔管布置为平底.本文提出的平底等截面钢岔管,除满足平底布置外,从主管到岔管布置为接近等截面过渡,以期减小水头损失,改善结构应力.指出平底等截面钢岔管虽是一种新型岔管,但还处于设想探索阶段。它解决了平底和等截面问题,且管壳体型明确便于制作,然而其水力学条件、结构加固、抗外压能力、下部平底混凝土浇筑等问题都有待于进一步研究和解决。
巨型直埋式蜗壳结构受力水平较高,地下厂房中蜗壳外围混凝土结构厚度相对较薄,边界条件复杂.本文结合溪洛渡水电站,探讨边界条件对地下厂房直埋式蜗壳受力的影响.计算时,考虑了围岩与混凝土完全黏结、机组之间分缝进行平缝灌浆、机组之间分缝设置键槽并进行灌浆三种边界条件的影响.计算结果表明,加强上下游围岩对蜗壳结构的约束作用,蜗壳外围混凝土的损伤范围和损伤程度大幅减小,钢衬和钢筋应力有所降低,蜗壳结构变位有所
结合中国水电站蜗壳结构型式的发展近况,首先分别说明了:混凝土的损伤开裂;机墩结构不均匀上抬变形;座环受剪和流道结构受扭等三种蜗壳结构力学响应与内水压力作用之间的关系,并探讨了相应的控制原则.随后,通过分析蜗壳结构受力特性控制中的核心问题,即各子午断面的内水压力外传的独立控制问题,在考虑了技术可行性的基础上,提出了基于直埋垫层组合埋设技术实现蜗壳结构受力特性控制的初步设想.最后,结合蜗壳直埋—垫层组
本文结合大岗山深孔钢衬的结构特点,采用双定尺采购材料,减少结构焊缝,进而减少焊接变形及焊接残余应力.通过精确画线下料,严格控制钢衬侧板体形.总体拼装时,以侧板为基准,采用适当外力,将项底板的线形控制在设计允许范围内,从而制作出体形优良的产品.
本文提出了一种共面波导馈电的新型陷波超宽带天线,该天线采用五边形贴片作为辐射单元,通过在贴片上开C形槽来实现陷波特性.研究结果表明,该天线的陷波频段可完全覆盖WLAN频段(5.15GHz~5.825GHz),从而能有效阻隔WLAN系统对超宽带系统的影响;天线在整个工作频段内具有优良的阻抗带宽、稳定的增益和良好的辐射方向特性.