一种基于反射特性的碳纳米管吸波材料吸波性能检测方法

    公开(公告)号:CN111380928A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010233676.0

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 一种碳纳米管吸波材料吸波性能检测方法,涉及电磁波反射系数的计算方法,属于无损检测技术领域。碳纳米管是隐身技术中的重要吸波材料,不同体积占比碳纳米管吸波材料吸波性能检测与评价是工程应用研究的热点问题。在以电磁波反射特性为主的吸波性能检测中,反射系数曲线包含吸波材料吸波性能方面的许多信息,例如:-10dB带宽,反射系数最小值,中心频率。本发明基于吸波材料中电磁波反射特性理论建模,提出利用反射系数表征碳纳米管吸波材料吸波性能的新方法,利用等效电阻—电容网络模型,定量分析碳纳米管吸波材料的介电特性;利用层状介质传播模型,分析电磁波在金属衬底吸波介质中传播时的反射特性,提取特征参数,实现了不同体积占比碳纳米管吸波材料的吸波性能检测。

    锂离子电池声反射系数和透射系数的计算方法

    公开(公告)号:CN117150771A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311116408.0

    申请日:2023-08-31

    Abstract: 本发明公开了声波在锂离子电池中传播的反射系数和透射系数计算方法,步骤1,将堆叠或者卷绕而成的锂离子电池的电芯分成多个薄层,并将每一层薄层看作是均匀的多孔介质层,根据应力应变的表达式推导出固液双相多孔介质中声波传播的广义特征值方程;步骤2,根据勒让德级数展开法,将位移的解以勒让德级数的形式进行展开,并结合勒让德级数额递推形式;步骤3,根据边界条件,借助全局矩阵的表达形式,获得声波在锂离子电池中传播的反射系数和透射系数的求解矩阵。本发明能够计算声波在锂离子电池不同荷电状态下的反射系数和透射系数,用来研究声波在锂离子电池中的传播特性。

    一种基于矩形谐振腔的电磁参数测量方法

    公开(公告)号:CN109061319A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810820305.5

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于矩形谐振腔的电磁参数测量方法,复介电常数与复磁导率是描述材料电磁特性的重要参数,矩形谐振腔相比其他谐振腔相比,具有结构简单,计算方便的优点,且矩形谐振腔谐振频率与复介电常数与复磁导率的实部呈线性关系,品质因数的倒数与复介电常数和复磁导率的虚部呈线性关系。因此,利用标定线性系数的方法对材料的电磁参数进行测量。采用线性系数标定的方法进行材料电磁参数的测量。本发明无需对网络分析仪进行复杂的校准,可以有效减少测量时间;无需对谐振腔进行特殊加工,有效的降低了测量成本;利用已知电磁参数的材料进行线性系数的标定,可以有效提高测量精度。

    超声反射系数表征锂离子电池SOC的方法

    公开(公告)号:CN114019387A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111315011.5

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 本发明公开了超声反射系数表征锂离子电池SOC的方法,使用角度夹具将水浸探头以一定角度和距离固定软包锂离子电池一侧,控制嵌入式控制器产生超声脉冲信号,激励左侧水浸探头,产生超声体波,被位于右侧的水浸探头接收。对接受的体波信号进行频率谱分析,锂离子电池荷电状态(SOC)变化时其反射系数随之变化,本发明通过超声水浸检测,获得不同荷电状态(SOC)下的锂离子电池频率谱,建立频率谱与锂离子电池荷电状态的映射关系,由频率谱的谷值坐标与y轴的水平间距表征锂离子电池荷电状态(SOC)。本发明可实现对锂离子电池荷电状态(SOC)的无损表征;可实现锂离子电池局部SOC测量。

    一种超声反射系数表征锂离子电池SOC的方法

    公开(公告)号:CN114019388A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111315015.3

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种超声反射系数表征锂离子电池SOC的方法,其采用测量锂离子电池反射系数角度谱的水浸超声检测方法,属于无损检测技术领域。软包锂离子电池可看作是多层材料的层叠结构,锂离子电池荷电状态(SOC)变化时其反射系数随之变化,本发明通过超声水浸检测,获得不同荷电状态(SOC)下的锂离子电池反射系数角度谱,建立角度谱与锂离子电池荷电状态的映射关系,用角度谱的两股峰值间距表征锂离子电池荷电状态(SOC)。本发明可实现对锂离子电池荷电状态(SOC)的无损表征;可实现锂离子电池局部SOC测量。

    一种基于矩形谐振腔的电磁参数测量方法

    公开(公告)号:CN109061319B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201810820305.5

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于矩形谐振腔的电磁参数测量方法,复介电常数与复磁导率是描述材料电磁特性的重要参数,矩形谐振腔相比其他谐振腔相比,具有结构简单,计算方便的优点,且矩形谐振腔谐振频率与复介电常数与复磁导率的实部呈线性关系,品质因数的倒数与复介电常数和复磁导率的虚部呈线性关系。因此,利用标定线性系数的方法对材料的电磁参数进行测量。采用线性系数标定的方法进行材料电磁参数的测量。本发明无需对网络分析仪进行复杂的校准,可以有效减少测量时间;无需对谐振腔进行特殊加工,有效的降低了测量成本;利用已知电磁参数的材料进行线性系数的标定,可以有效提高测量精度。

    一种基于微带天线式RFID标签的阵列应变传感器

    公开(公告)号:CN107946759A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711133072.3

    申请日:2017-11-15

    CPC classification number: H01Q1/38 G01N27/26 G06K17/00 H01Q1/2225 H01Q1/48

    Abstract: 本发明公开了一种基于微带天线式RFID标签的阵列应变传感器,其作为一种无源无线的新型检测技术,运用到风机叶片应变的检测中,克服了传统监测结构复杂的缺陷,低成本、提升检测距离,降低环境的干扰,扩大检测范围,对风机叶片结构的健康监测,具有重要意义。标签传感器包括标签天线和标签芯片,其特征是标签天线是由金属辐射面,介质基层,金属接地层组成,标签一端为辐射端,另一端为匹配端,通过标签谐振频率的偏移量与应变的关系,实现结构应变监测。由于每个标签芯片上存储着唯一的标签信息,阅读器可以同时读取多个标签信息,本发明将多个标签埋置在风机叶片中,阵列排布,实现大面积的应力监测,实现传感器的功能。

    一种基于反射特性的碳纳米管吸波材料吸波性能检测方法

    公开(公告)号:CN111380928B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202010233676.0

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 一种碳纳米管吸波材料吸波性能检测方法,涉及电磁波反射系数的计算方法,属于无损检测技术领域。碳纳米管是隐身技术中的重要吸波材料,不同体积占比碳纳米管吸波材料吸波性能检测与评价是工程应用研究的热点问题。在以电磁波反射特性为主的吸波性能检测中,反射系数曲线包含吸波材料吸波性能方面的许多信息,例如:‑10dB带宽,反射系数最小值,中心频率。本发明基于吸波材料中电磁波反射特性理论建模,提出利用反射系数表征碳纳米管吸波材料吸波性能的新方法,利用等效电阻—电容网络模型,定量分析碳纳米管吸波材料的介电特性;利用层状介质传播模型,分析电磁波在金属衬底吸波介质中传播时的反射特性,提取特征参数,实现了不同体积占比碳纳米管吸波材料的吸波性能检测。

    一种反射式矩形谐振腔
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109030956A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810819498.2

    申请日:2018-07-24

    CPC classification number: G01R27/2617 G01R27/2623 G01R27/2688 G01R33/1223

    Abstract: 本发明公开了一种反射式矩形谐振腔,具体涉及一种用于测量材料复介电常数与复磁导率,工作于TE10p模的反射式矩形谐振腔。该谐振腔由矩形波导管和两个短路板组成,矩形波导管为整个谐振腔的核心部件;在矩形波导管的中心位置处,分别沿水平与垂直方向开孔,用来放置被测材料;短路板分别置于矩形波导管的两端,使电磁波可以在矩形波导管中发生反射形成驻波分布;在谐振腔一端短路板的中心位置处开有通孔,可将电磁波耦合到矩形波导管中,并使谐振腔工作在欠耦合状态,提高谐振腔的品质因数。本发明的反射式矩形谐振腔,可以实现多频点下的电磁参数测量,并且该谐振腔具有高品质因数特性,可以实现材料的复介电常数与复磁导率的虚部的高灵敏度测量。

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