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 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.