Расчёт основных параметров печатной платы и обоснование экономических показателей при её внедрении, страница 11

Вибропрочность – способность конструкции выполнять функции и сохранять значения параметров в заданных пределах после воздействия вибраций.

Виброустойчивость – способность конструкции выполнять функции и сохранять значения параметров в заданных пределах во время воздействия вибраций.

Условиями обеспечения вибропрочности ячейки являются:

- отсутствие в конструкции ячейки механических резонансов;

- ограничение амплитуды виброперемещения и виброскорости значениями, исключающими опасные напряжения и усталостные явления в ЭРИ и ПП;

- допустимые значения виброперегрузок в диапазоне частот внешних воздействий должны превышать величины, определенные техническим заданием на разработку конструкции ЭА.

Таким образом, оценка вибропрочности ячейки выполняется по следующим показателям:

- частоте свободных колебаний;

- допустимому значению напряжения в материале ЭРИ и ПП и предельному числу циклов нагружения;

- допустимому значению виброперегрузки.

При расчёте частот свободных колебаний в качестве расчётной модели ячейки используется модель пластины с равномерным распределением массы.

Целью расчёта является определение действующих на ЭРИ и ПП перегрузок при действии вибрации, атакже максимальных перегрузок и проверка этих ЭРИ и ПП на вибропрочность.

Исходные данные: диапазон действующих вибраций Δƒ = 200 Гц; виброускорение

a0 = 20,5 м/с2.

Боковые стороны ПП расположены в направляющих, считаем их опертыми. На третьей стороне ПП расположена вилка разъема, на четвёртой – панель, будем считать, что эти края ПП жестко защемлены.

Считаем, что вибрации действуют в плоскости, перпендикулярной плоскости ячейки. Возбуждение системы – кинематическое, так как источник вибраций внешний.

Решение.

 2.1. Определение частоты собственных колебаний.

Считаем, что ячейка равномерно нагружена. Частоту собственных колебаний равномерно нагруженной пластины вычисляем по следующей формуле:

 Гц, где а = 240 мм – длина пластины (совподает с длиной ячейки);

b = 170 мм – ширина пластины;

D- цилиндрическая жесткость:

 H · м.

Здесь E = 3,02 · 1010 Н/м2 – модуль упругости для материала платы;

h = 0,12 мм – толщина платы;

v = 0,22 – коэффициент Пуассона;

M– масса пластины с ЭРИ, кг:

 кг, где MПП – масса ПП:

 кг;

 = 2,05 · 103 кг/м3 – плотность материала платы СФ;

MЭРИ – масса ЭРИ.

Масса ЭРИ, кг, рассчитывается при анализе элементной базы ячейки.

Наименование

Коли-чество

Масса, г

Диапазон

Темпера-тур, оС

Диапазон вибра-ции, Гц

Вибропе-

регрузка, g

Ударные

Перегрузки, g

Влаж-ность, %

Интенсив-ность отказов,

10-6 1/ч

Конденсаторы

К10-17а

1

1

-60…+85

1…800

5

20

98(35)

0,01

Микросхемы

К561ТЛ1

1

1

-45…+85

1…600

10

20

98(25)

0,015

564ЛП13

1

0,7

-45…+85

1…500

5

20

98(25)

0,017

564ЛН2

1

0,7

-45…+85

1…500

5

20

98(25)

0,017

Микроэлектронные реле

5П142А

10

0,7

-45…+85

1…600

10

20

98(25)

0,015

Реле

РЭС80

3

2,9

-60…+125

1…5000

30

75

98(25)

0,1

Резисторы

С2-33Н

40

0,25

-60…+125

1…5000

20

20

98(20)

0,01

Преобразователь

ТМН2412S фирмы TRACO

1

-40…+75

Диоды

2Д522Б

7

0,15

-55…+85

1…600

10

20

98(35)

0,1

2Д106А

3

0,2

-55…+85

1…600

10

20

98(35)

0,1