上海交通大学学报 ›› 2018, Vol. 52 ›› Issue (10): 1410-1416.doi: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2018.10.033
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蔡岳丰1,范啸平2, 邰能灵3
发布日期:2025-07-02
通讯作者:
邰能灵,男,教授,博士生导师,电话(Tel.):021-34204290;E-mail:nltai@sjtu.edu.cn.
作者简介:蔡岳丰(1997-),男,安徽省固镇县人,本科生,主要从事光电信息科学与工程研究.
CAI Yuefeng,FAN Xiaoping,TAI Nengling
Published:2025-07-02
摘要: 结合船舶发展的最新趋势,阐述船舶水中电场分析的重要意义及其在船舶电力系统研究领域的重要地位.从理论上计算分析船舶在水中所处的电场,通过调研整理水中电场理论建模方法的研究进展,根据点电极、电偶极子等不同种类模型对其进行分类论述.对船舶在水中电场的测量进行了评述,包括测量方法和畸变电场导致的测量误差.最后分析了船舶水中电场的模拟实验,并对水中极低频电场的测量实验关键技术进行了分析与总结.
中图分类号:
蔡岳丰1,范啸平2, 邰能灵3. 船舶水中电场分析方法研究综述[J]. 上海交通大学学报, 2018, 52(10): 1410-1416.
CAI Yuefeng,FAN Xiaoping,TAI Nengling. Review of Analytical Methods for Underwater Electric Field in Ships[J]. Journal of Shanghai Jiao Tong University, 2018, 52(10): 1410-1416.
| [1]孙明, 龚沈光, 周骏等.运动舰船切割地磁场在海水中产生的电场计算[J].电子学报, 2003(3): 464-467. SUN Ming, GONG Shenguang, ZHOU Jun, et al. Calculation of the electric field generated by vessel moving across geomagnetic field in seawater[J]. Acta Electronica Sinica, 2003(3): 464-467. [2]王瑾.舰船水下电场测量[J]. 中国舰船研究, 2007(5): 45-49. WANG Jin. Measurement of underwater electric fieId for ships[J]. Chinese Journal of Ship Research, 2007(5): 45-49. [3]陈夫余, 陈聪, 李定国等.浅海环境下界面对舰船水下标量电位的影响[J]. 探测与控制学报, 2017, 39(2): 29-33. CHEN Fuyu, CHEN Cong, LI Dingguo, et al. The influence of shallow sea interface to the underwater electric field[J]. Journal of Detection & Control, 2017, 39(2): 29-33. [4]刘忠乐, 龚沈光.海水中稳恒电流电场的点电极计算模型[J]. 海军工程大学学报, 2004(1): 35-39. LIU Zhongle, GONG Shenguang.Point-electrode model of electric field of steady current in sea[J]. Journal of Naval University of Engineering, 2004(1): 35-39. [5]刘文宝, 王向军, 嵇斗.基于电偶极子模型的舰船静电场深度换算[J]. 空军雷达学院学报, 2010, 24(6): 435-438. LIU Wenbao, WANG Xiangjun, JI Dou. Depth conversion of ship electrostatic field based on electric dipole model[J]. Journal of Air Force Radar Academy, 2010, 24(6): 435-438. [6]张建春, 王向军.水平电流元在深海中的电场强度算法研究[J]. 舰船科学技术, 2016, 38(1): 90-93. ZHANG Jianchun, WANG Xiangjun. Research on the field intensity algorithm of the horizontal current element in the deep sea[J]. Ship Science and Technology, 2016, 38(1): 90-93. [7]YIN Zhaolei. The analysis method about harmonic electro-magnetic field[M]. Beijing: Science Press, 2000. [8]陈聪, 周骏, 龚沈光.一种损耗媒质中舰船交变电场测量的新方法[J]. 兵工学报, 2006(6): 998-1001. CHEN Cong, ZHOU Jun, GONG Shenguang. A new method of measuring the alternating electric field of ships in Lossy medium[J]. Acta Armamentarii, 2006(6): 998-1001. [9]张乔斌, 欧阳群, 崔明洋.基于ADS1256的舰船电场测量系统研究[J]. 微计算机信息, 2010, 20: 49-50. ZHANG Qiaobin, OU Yangqun, CUI Mingyang. Data acquisition system based on ADS1256 for electric field measure of warship[J]. Microcomputer Information, 2010, 20: 49-50. [10]赵景波, 吴建华, 赵国良等.基于虚拟仪器的海洋电场传感器系统设计[J]. 传感器与微系统, 2006(5): 55-57. ZHAO Jingbo, WU Jianhua, ZHAO Guoliang, et al.Design of marine electric field sensor system based on virtual instruments[J]. Transducer and Microsystem Technoiogies, 2006(5): 55-57+60. [11]程锦房, 龚沈光.水下物体对船舶电场的扰动分析[J]. 海军工程大学学报, 2003(1): 31-34. CHENG Jinfang, GONG Shenguang.Effect of underwater objects on ship’s electric field disturbance[J]. Journal of Naval Engineering University, 2003(1): 31-34. [12]程锦房, 龚沈光.测量体引起的舰船电场畸变[J]. 哈尔滨工程大报, 2009, 30(7): 816-819. CHENG Jinfang, GONG Shenguang. The influence of the electrical field induced by an underwater object[J]. Journal of Harbin Engineering University, 2009, 30(7): 816-819. [13]唐剑飞.基于水平电流线的潜艇运动感应电场分析[J]. 船电技术, 2016, 36(2): 63-65. TANG Jianfei. Induced static electric field of a submarine with horizontal DC current streamline[J]. Marine Electricity Technology, 2016, 36(2): 63-65. [14]曹寓, 嵇斗, 朱武兵.舰船水下腐蚀静电场有限元仿真分析[J]. 舰船科学技术, 2015, 37(7): 69-72. CAO Yu, JI Dou, ZHU Wubing. Finite element model simulation analysis of SE field of ship[J]. Ship Science and Technology, 2015, 37(7): 69-72. [15]卞强, 张民, 柳懿等.一种基于ANSYS的舰船静电场分析方法[J]. 海军工程大学学报, 2010, 22(6): 65-69. BIAN Qiang, ZHANG Min, LIU Yi, et al. An analytic method of ship static electric field[J]. Journal of Naval University of Engineering, 2010, 22(6): 65-69. [16]卢新城, 龚沈光, 孙明等.轴转动调制腐蚀电流产生的极低频电场的测定[J]. 兵工学报, 2004(5): 544-546. LU Xincheng, GONG Shenguang, SUN Ming, et al. Determination of the extremely low frequency electric field produced by the axis rotational modulation corrosion current[J]. Acta Armamentarii, 2004(5): 544-546. [17]卢新城, 孙明, 刘胜道, 等.舰船轴频电场的实验验证[J]. 中国造船, 2004(4): 64-67. LU Xincheng, SUN Ming, LIU Shengdao, et al. Experimental verification of the axial frequency electric field of a ship[J]. Shipbuilding of China, 2004(4): 64-67. |
| [1] | 李天, 纪志远, 李博生, 等. 智能管道应力分析软件Start-Prof工程应用研究[J]. 海洋工程装备与技术, 2026, 13(1): 84-93. |
| [2] | . 用于多模式抓取的错位平行腔软气动网络执行器[J]. J Shanghai Jiaotong Univ Sci, 2026, 31(1): 59-70. |
| [3] | 杨浩, 唐伟琴. 淬火分配钢成形极限实验与晶体塑性模拟[J]. 上海交通大学学报, 2025, 59(8): 1181-1191. |
| [4] | 那鹏越, 毋振, 刘奇, 霍军周. 掘进机主轴承疲劳磨损竞争失效机制的寿命分析[J]. 上海交通大学学报, 2025, 59(5): 675-683. |
| [5] | . 步幅对膝关节接触的影响[J]. J Shanghai Jiaotong Univ Sci, 2025, 30(4): 759-767. |
| [6] | . 特发性脊柱侧后凸的动态响应[J]. J Shanghai Jiaotong Univ Sci, 2025, 30(3): 482-492. |
| [7] | 毛亮, 寿健霖, 刘序辰. 阻振质量对船舶辅机振动传递性能影响分析[J]. 海洋工程装备与技术, 2025, 12(3): 128-131. |
| [8] | 张霖, 张斌, 史禾慕. 受平面外弯曲影响的浮体系泊锚链疲劳评估[J]. 海洋工程装备与技术, 2025, 12(2): 166-172. |
| [9] | 刘奕翔, 李鹏, 刘剑楠, 王坤, 史禾慕. 内转塔浮筒式单点MCM舱结构有限元分析及监测方案设计[J]. 海洋工程装备与技术, 2025, 12(2): 120-126. |
| [10] | 黄志迪, 高建雄, 孟令超, 程琴, 李苗苗. 考虑应力缓解效应的开孔复合材料层压板拉伸强度预测[J]. 上海交通大学学报, 2025, 59(12): 1929-1941. |
| [11] | 郭力, 袁昱超, 唐文勇. 三维背景洋流作用下海洋细长管线位移场反演研究[J]. 上海交通大学学报, 2025, 59(12): 1815-1823. |
| [12] | 徐洋, 肖迁, 贾宏杰, 金昱, 穆云飞, 陆文标. 考虑三维横向热传导的光储微网系统接口变换器IGBT结温计算方法[J]. 上海交通大学学报, 2025, 59(10): 1533-1545. |
| [13] | 叶鹏,富荣昌,王召耀. 不同节段的颈椎前路椎间盘切除和融合术中植入Cage-Plate或Zero-P融合器系统后相邻节段生物力学分析[J]. J Shanghai Jiaotong Univ Sci, 2025, 30(1): 166-174. |
| [14] | 叶俊贤, 黄维璇, 李四平. 预应力矩形钢管混凝土简支梁的自振特性[J]. J Shanghai Jiaotong Univ Sci, 2024, 29(5): 940-944. |
| [15] | 聂东清1, 翟之阳1, 张威1, 李志2. 双排桩桩间土加固影响的有限元分析[J]. J Shanghai Jiaotong Univ Sci, 2024, 29(5): 919-929. |
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