Modelagem de superfícies metálicas perfuradas para simulação de compatibilidade eletromagnética

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Autor(es): dc.contributorArtuzi Junior, Wilson Arnaldo-
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica-
Autor(es): dc.creatorPegoraro, André Luiz-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-22T00:13:23Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-22T00:13:23Z-
Data de envio: dc.date.issued2018-06-26-
Data de envio: dc.date.issued2018-06-26-
Data de envio: dc.date.issued2011-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://hdl.handle.net/1884/34983-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/34983-
Descrição: dc.descriptionOrientador : Professor Dr. Wilson Arnaldo Artuzi Júnior-
Descrição: dc.descriptionDissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Tecnologia, Programa de Pós-Graduaçao em Engenharia Elétrica. Defesa: Curitiba, 20/12/2011-
Descrição: dc.descriptionBibliografia: fls. 57-59-
Descrição: dc.descriptionÁrea de concentração: Telecomunicações-
Descrição: dc.descriptionResumo: Esta dissertação trata do modelamento de superfícies metálicas perfuradas e recortadas como condições de contorno dispersivas artificiais. O modelo é implementado em uma nova formulação no espaço de estados desenvolvida dentro do método dos elementos finitos no domínio do tempo. Para a superfície perfurada um modelo isotrópico que simula o comportamento de uma susceptância indutiva é proposto. As superfícies recortadas são caracterizadas por um modelo uniaxial anisotrópico, visto apresentarem comportamentos dependentes do sentido de polarização do campo elétrico. São realizadas simulações comparativas para validar a nova formulação e quantificar a eficiência computacional obtida com o emprego do modelo artificial. Verifica-se uma redução significativa no número de elementos tetraédricos necessários para representar artificialmente blindagens perfuradas que apresentam geometrias complexas, refletindo diretamente em uma redução no tempo total de processamento para o cálculo da eficiência de blindagem.-
Descrição: dc.descriptionAbstract: This work deals with the modeling of perforated and slotted metallic surfaces as dispersive artificial boundary conditions. The model is implemented in a new state-space formulation developed inside the finite element method in time domain. For a perforated surface an isotropic model that simulates the behavior of an inductive susceptance is proposed. The slotted surfaces are characterized by an uniaxial anisotropic model, because their behavior depends on the polarization direction of the electric field. Comparative simulations are performed to validate the new formulation and quantify the computational efficiency obtained with the use of artificial model. There is a significant reduction in the number of tetrahedral elements needed to represent artificially perforated shielding of complex geometries, which reflects in a reduction of the total processing time for the evaluation of the shielding effectiveness.-
Formato: dc.format59f. : il. [algumas color.], grafs., tabs.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Relação: dc.relationDisponível em formato digital-
Palavras-chave: dc.subjectTeses-
Palavras-chave: dc.subjectInterferência eletromagnética-
Palavras-chave: dc.subjectCompatibilidade eletromagnética-
Palavras-chave: dc.subjectCampos eletromagneticos-
Palavras-chave: dc.subjectEngenharia elétrica-
Título: dc.titleModelagem de superfícies metálicas perfuradas para simulação de compatibilidade eletromagnética-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
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