S31= S32 = l1* l2 = 0,06*0,068 = 0,00408 м2
Площадь поверхности внутренней части корпуса:
Sк1=2h1*(L1+L2-4L4)+( L1 -2L4)*( L2 -2L4)= 0,0232 м2
Sк2 = 2h2*(L1+L2 -4L4)+( L1 -2L4)*( L2 -2L4) = 0,043м2
Площадь поверхности внутренней части корпуса в области 2:
S32 = h2* 2* (l1 +l2 ) =0,006*2* (0,06+0,068) = 0,0015 м2
Определяем приведенную
степень черноты нагретой зоны εп в
областях 1 и 2:
Определяем степень черноты нагретой зоны εп в области 2:
εп = εп1* εп2 = 0.907*0.913 = 0.828
2.Используя формулу для ориентировочного определения тепловой проводимости участка от нагретой зоны к корпусу, определяем σ13 в первом приближении:
σ13 = 23* (L1 -2L4) * ( L2 -2L4) =23* (0,12-2*0,002) * (0,085-2*0,002) =0,216 Вт/К
3. Задаемся перегревом корпуса ν = 10оС; при этом температура корпуса будет tк = 30оС. Определяющая температура tm =( tк + tс)/2 = (30+20)/2 = 25оС
4. Находим конвективные коэффициенты теплоотдачи верхней ( αк.в); нижней ( αк.н) и боковой ( αк.б) поверхности корпуса. Определяющий размер для верхней и нижней стенок корпуса L2 = 0,085 м. Необходимое для вычислений значений А1 находим из данных для воздуха:
Для tm =25оС, А1 = 1,37 Вт/(м7/4К5/4); при этом:
αк.в = 1,3* А1Вт/(м2К)
αк.н = 0,7* А1Вт/(м2К)
Определяющий размер для боковых поверхностей L3 = 0,024 м; при этом:
αк.б = А1 Вт/(м2К)
5.Рассчитываем коэффициент лучеиспускания корпуса. Найдем значение функции температуры:
f(tк,tс)=5,67 Вт/(м2К)
Найдем полные коэффициенты теплоотдачи с поверхностей корпуса:
αв = αк.в+ αл = 5,8+5.57 = 11,37 Вт/(м2К)
αн = αк.н+ αл = 3,15+5,57 = 8,72 Вт/(м2К)
αб = αк.б+ αл = 5,15+5,57 = 10,72 Вт/(м2К)
7. Находим тепловую проводимость корпуса:
σк = αв
*Sв+ αн* Sн+ αб* Sб = 11,37*0,0102+8,72*0,0102+10,72*0,0133
=
= 0,347 Вт/К
8. Определяем температуру нагретой зоны:
t13 = tс +(tк - tс) * ( 1+ ) = 20+(30-20) * (1+) = 46оС
9. Находим мощность, рассеиваемую в корпусе:
Р = σк(tк - tс) = 0,347* (30-20) = 3,47 Вт
Разрабатываемый влагомер для измерения влажности бетонных покрытий предполагает то, что его эксплуатация будет производиться в строительных помещениях с повышенной запыленностью. Вследствие чего, недопустимо производить охлаждение прибора через вентиляционные отверстия.
Произведя расчеты влагомера на теплоустойчивость при условии отсутствия вентиляционных отверстий, приходим к выводу, что конструкция влагомера позволяет не применять никаких дополнительных средств отвода тепла. И электрорадиоэлементы, входящие в схему, будут работать в допустимом температурном диапазоне.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенной работы разработан удобный в эксплуатации влагомер для измерения влажности бетонных покрытий. В процессе разработки был выполнен расчет на статическую и динамическую прочность навесных элементов и самой печатной платы. Условие динамической и статической прочности выполняются, следовательно, примененный способ крепления обеспечивает работоспособность радиоэлемента и самой платы в заданных условиях эксплуатации. Разработанный прибор достаточно прост по конструктивному устройству, надежен, безопасен и обладает невысокой себестоимостью.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Периодическое издание “Радио”- начинающим,2001,№3.
2. Сухобрус А .А. Конструирование печатных узлов. Харьков ХАИ, 1990.
3. Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интегральным схемам/ Под общ. Ред. Н. Н. Горюнова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 1977.
4. Гелль П. П., Иванов - Есипович Н. К. Конструирование и миниатюризация радиоэлектронной аппаратуры : Учебник для вузов. Л.,1984.
5. Терещук Р. М., Терещук К. М. , Седов С. А. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства. Справочник радиолюбителя. Киев “Наукова думка”,1981
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.