Background Image
Previous Page  2 / 15 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 15 Next Page
Page Background

Keywords

:

composite, dispersed inclusions, dielectric permittivity.

Введение.

Композит — неоднородный материал (гетерогенное

твердое тело), в котором выделяют матрицу и включения. Матрица

выполняет роль связующего между включениями, свойства которых

определяют область применения композита. Подбор характеристик ма-

трицы и включений позволяет удовлетворять различным требованиям

к материалам, предъявляемым при применении материалов в разных

областях техники. Наряду с широким использованием композитов как

конструкционного или теплозащитного материала их применяют в

разнообразных электротехнических устройствах и приборах, в том

числе в качестве диэлектриков. Для композита, используемого в этом

качестве, одной из важнейших характеристик является относительная

диэлектрическая проницаемость [1, 2], зависящая прежде всего от

диэлектрических свойств матрицы и включений, а также от формы и

объемного содержания включений.

Распространенный вариант структуры композитов — дисперсная

система, в которой в дисперсионной среде (в таком случае — в матри-

це композита) распределена дисперсная фаза (включения) с сильно

развитой поверхностью раздела между ними [3]. Форма дисперсных

включений может быть различной. Если включения имеют близкие

размеры во всех направлениях, то в первом приближении их можно

рассматривать как шаровые, поскольку шар является статистически

усредненной формой таких включений. Близкую к шаровой форму

имеют некоторые наноструктурные элементы, которые в последнее

время рассматривают как включения для композитов различного на-

значения [4].

Для композита с шаровыми включениями можно построить аде-

кватные математические модели, позволяющие достаточно достовер-

но прогнозировать зависимость его диэлектрической проницаемости

от диэлектрических характеристик включений и матрицы и от объем-

ной концентрации включений. Наряду со смесевыми моделями, обыч-

но используемыми при анализе дисперсных систем, целесообразно

применять вариационные подходы, позволяющие получить двусторон-

ние границы диэлектрической проницаемости композита, между кото-

рыми заключено ее истинное значение. Такие границы следуют из

двойственной вариационной формулировки задачи для потенциально-

го поля в неоднородном твердом теле [5] и дают возможность оценить

наибольшую возможную погрешность, которая может возникнуть при

использовании для оценки диэлектрической проницаемости композита

той или иной математической модели. Эта формулировка включает в

себя два альтернативных функционала (минимизируемый и максими-

зируемый), принимающих на истинном решении задачи одинаковые

экстремальные значения.

ISSN 0236-3933. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Приборостроение”. 2015. № 3 51