基于COMSOL研究电磁隐身斗篷和铍小球的力学性质

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本文主要通过COMSOL Multiphysics软件研究了电磁隐身斗篷和铍小球的力学性质。电磁隐身斗篷是新型电磁器件中重要发展,它能使物体有效地规避电磁波的探测,从而实现物体隐身。这为未来精密电子仪器屏蔽和国防安全保护提供了更可靠的保障。本文采用电磁坐标变换法实现物体的隐身功能,它是一种直接设计材料的电磁参数达到控制电磁波传播路径的方法。它区别于传统的通过改变材料的几何形状的方法来实现器件功能,这为设计不同的电磁器件开辟了全新的视角。  传统能源一般不可再生,且污染较为严重。现在社会对能源的需求日益增长和能源短缺的矛盾,制约了现在科技进步的脚步。核能源是一种消耗少的清洁能源。核能普遍化需要亟需解决核反应可控问题。现阶段空间反应堆和国际热核聚变反应堆包层使用铍小球作为中子倍增剂,达到较好地控制核反应的进行效果。本文主要通过理论研究了铍小球的力学性质。结果表明铍小球的应力应变随着压力的增大而增大,随着半径的增大而减小。根据第一主应变与等效应力的关系得出了屈服强度的大小。  本文一共分为四章。论文第一章介绍了COMSOL Multiphysics有限元软件和其中的射频模块和结构力学模块。第二章介绍了电磁坐标变换的基本原理,分别讨论了平面波和驻波入射下的二维隐身斗篷。第三章介绍了铍小球在聚合反应中的应用,探讨了在受压力作用下,铍小球的应力、应变和屈服强度。第四章总结文章工作和对未来工作的展望。
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