Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wave method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie projektowania nierezonansowych anten falowodowo-szczelinowych z uwzględnieniem wewnętrznych sprzężeń elektromagnetycznych pomiędzy szczelinami. W tym celu wykorzystano falową metodę analizy rozszerzoną o etap korekcji uwzględniający wpływ różnych od rezonansowych długości szczelin. Jako przykład przeanalizowano antenę ze szczelinami wyciętymi ukośnie w węższej ściance prostokątnego falowodu. Wyniki wpływu wewnętrznych sprzężeń elektromagnetycznych pomiędzy szczelinami anteny falowodowo-szczelinowej na jej charakterystykę promieniowania wyznaczone zostały poprzez porównanie wyników uzyskanych zaproponowaną metodą falową z wynikami wyznaczonymi metodą energetyczną, nieuwzględniającą wewnętrznych sprzężeń elektromagnetycznych.
EN
In this paper a design method of a nonresonant multislots waveguide array antenna is described. The internal mutual couplings between adjacent radiating slots are considered in the presented wave method. Additionally a correction stage including nonresonant slot lengths is introduced in design method in order to evaluate an internal mutual couplings influence on antenna radiation pattern. As an example a waveguide antenna with radiating slots cut across a narrow wall of an air rectangular waveguide is analyzed. The results of internal mutual couplings between radiating slots on the antenna radiation pattern were achieved by the comparison of radiation patterns obtained by the presented wave method and by the energetic method, which doesn't include the effect of internal mutual couplings.
EN
In the paper the wave method of fault identification in rods, shafts and beams is proposed. This method is based on dynamical models consisting of structural macroelements with continuously distributed inertia!-visco-elastic properties, represented by individual segments of the investigated objects. The fault detection and identification reduces to simulations of diagnostic wave propagation and wave reflections in these models. These simulations are performed directly in time domain by means of analytical solutions of the partial differential equations of motion. In the computational examples, reflected waves were sought in the cracked cantilever rod and beam. These results have been compared with the analogous findings obtained by other authors, using the spectral finite element method. The natural continuous character of the applied elastic macro-elements enables us to apply a straightforward simulation of wave effects, which makes the proposed approach a promising and effective tool for fault identification in various structures and mechanical systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.