- •Введение
- •1. Общие вопросы проектирования рэс
- •Роль конструктора рэс в современном аппаратостроении
- •1.2. Основные понятия и определения процесса проектирования
- •1.3. Конструктивная иерархия рэс
- •1.4. Проблемы проектирования и оптимизации конструкций рэс
- •1.5. Стандартизация и унификация конструкций рэс
- •1.6. Технологичность конструкции
- •1.7. Основные этапы проектирования рэс и их характеристика
- •1.7.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
- •1.7.2. Разработка технического задания
- •1.7.3. Техническое предложение
- •1.7.4. Эскизное проектирование
- •Взаимосвязи в процессе проектирования
- •1.7.5. Техническое проектирование
- •1.7.6. Разработка рабочей конструкторской документации
- •2. Методы и принципы конструирования рэс
- •2.1. Методы конструирования рэс
- •2.1.1. Геометрический метод
- •2.1.2. Машиностроительный метод конструирования
- •2.1.3. Топологический метод
- •2.1.4. Метод моноконструкций
- •2.1.5. Функционально-узловой метод конструирования
- •2.2. Характеристика частных принципов компоновки
- •4. Классификация рэс
- •4.1. Классификация рэс по среде обитания
- •4.2. Классификация рэс по функциональному назначению
- •4.3. Классификация рэс по сфере применения и режимам эксплуатации
- •Классификация рэс по степени защиты от внешних климатических воздействий
- •4.5. Основные требования к конструкциям рэс различного назначения
- •Климатические воздействия на стационарную аппаратуру
- •Категории размещения переносной рэа на объекте
- •Параметры внешних воздействий на бортовую аппаратуру
- •5. Характеристика проектно-конструкторской документации
- •5.1. Общие положения ескд
- •5.2. Классификация конструкторских документов
- •1. По целям обеспечения работ:
- •2. По способам выполнения и характеру использования кд:
- •3. По комплектности:
- •4. По видам документов:
- •5.3. Виды конструкторских документов
- •5.4. Характеристика видов и типов схем
- •5.5. Характеристика классификатора промышленных изделий
- •5.6. Оформление проектно-конструкторских документов на различных этапах конструирования
- •6. Разработка технических требований к конструкции рэс
- •6.1. Требования по назначению
- •6.2. Требования по надежности
- •6.4. Эргономические и эстетические требования
- •6.5. Экономические, патентно-правовые требования и требования по стандартизации
- •Обобщенный показатель – коэффициент унификации изделия (Ку):
- •7. Компоновка и типовые конструкции рэс
- •7.1. Виды и задачи компоновочных работ
- •7.2. Особенности компоновки радиоэлектронных модулей второго уровня
- •7.3. Компоновочные схемы радиоэлектронных модулей третьего уровня
- •Блока разъемного типа
- •7.4. Обобщенная методика компоновки блока
- •Заключение
- •Библиографический список Основная учебная литература
- •Библиографический список ……………………………………..…………………….. 88
- •432027, Г.Ульяновск, ул. Сев. Венец, д.32
6.2. Требования по надежности
В соответствии с ГОСТом 27.002–89 «Надежность – свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортировки».
Надежность объекта (изделия) является комплексным свойством, ее оценивают по четырем показателям – безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости или по сочетанию этих свойств.
Безотказность – свойство объекта сохранять работоспособность непрерывно в течение некоторого времени или некоторой наработки.
Долговечность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.
Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в его приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем проведения технического обслуживания и ремонта.
Сохраняемость – свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции, в течение и после хранения и транспортирования.
Основным показателем надежности изделия является среднее время наработки на отказ Тн. Этот показатель связан с потоком отказов изделия :
(6)
В свою очередь, поток отказов зависит от интенсивности отказов элементов, входящих в состав изделия:
(7)
где i – интенсивность потока отказов i-го элемента, входящего в состав изделия.
Дополнительно могут быть назначены и другие показатели, а именно: вероятность безотказной работы на определенном временном промежутке. Например: Вероятность безотказной работы осциллографа Р=0,95 при 10 000 часах работы.
6.3. Требования по безопасности жизнедеятельности
Требования по безопасности установлены системой стандартов по безопасности труда и другими нормативными и законодательными актами. Во время эксплуатации конструкций СВТ должна быть обеспечена защита людей от поражения электрическим током, воздействием высоких температур, рентгеновского и ВЧ-излучения, последствий взрыва электровакуумных приборов, механической устойчивостью СВТ.
Требования по электробезопасности. Проектирование электробезопасной электронной аппаратуры осуществляется в соответствии с классификацией, приведенной на рис. 16.
Рис.16. Классификация электронной аппаратуры по электробезопасности
Защитное заземление может быть осуществлено зажимом дополнительно к вилке, шнуром питания с земляным проводником (наиболее характерно для СВТ), кабелем с земляной жилой.
Защитные оболочки должны быть выполнены таким образом, чтобы не были доступны:
элементы конструкции, находящиеся под опасным напряжением;
усиленная основная изоляция аппаратуры класса 2;
элементы металлических конструкций, отделенные только основной изоляцией от элементов, находящихся под опасным напряжением для аппаратуры класса 0;
металлические части конструкции аппаратуры классов 01 и 1, отделенные от частей, находящихся под опасным напряжением, только основной изоляцией и изолированные от зажима защитного заземления.
Допустимое превышение температуры определено ГОСТ 12.1.005–88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху в рабочей зоне».
Мощность дозы излучения не должна превышать 100 мкР/ч. Конструкция изделия должна обеспечивать защиту от него. Особенно актуально выполнение этого требования для мониторов ПЭВМ. В настоящее время в России используются мониторы, отвечающие шведским более жестким, чем российские, требованиям MPR-II и TCO`99. Такие мониторы не требуют применения защитных экранов.
Требования взрывобезопасности. Кинескопы с диагональю более 16 см должны быть взрывобезопасны. Любой взрывоопасный прибор вне зависимости от размеров должен иметь экран, который не может быть снят вручную.
Механическая устойчивость и надежность. Обеспечивается низким расположением центра тяжести, широким основанием и хорошим сцеплением с местом установки. Устойчивость проверяется путем медленного вращения аппаратуры на столе с наклоном в 10о.
