
- •Содержание
- •Введение……………………………………………………………………………………………..…..3
- •1 Техническое задание на разработку конструкции блока управления лучом……………....4
- •4 Разработка конструкции блока управления лучом……………………………………………17
- •Введение
- •1. Техническое задание на разработку конструкции блока управления лучом
- •2. Анализ технического задания
- •3. Конструкторско-технологический анализ схемы электрической принципиальной
- •3.1. Описание структурной электрической схемы блока и фя усм
- •3.2. Описание схемы электрической принципиальной фя усм
- •3.3. Конструкторско-технологический анализ элементной базы ячейки усм
- •4. Разработка конструкции блока управления лучом
- •4.1. Выбор способа охлаждения блока
- •4.2. Выбор компоновочной схемы блока
- •4.3. Выбор конструкционных и радиоматериалов
- •4.4. Разработка конструкции функциональной ячейки
- •Расчет перекрестных помех.
- •4.5 Разработка конструкции блока.
- •5. Расчет показателей качества конструкции блока управления лучом
- •5.1. Расчет теплового режима блока
- •5.2. Расчет вибропрочности блока
- •5.3. Расчет надежности блока
5.2. Расчет вибропрочности блока
Исходя из определения вибропрочности и анализа динамических процессов, протекающих в элементах конструкций РЭС при вибрациях, можно определить следующие условия обеспечения вибропрочности:
- отсутствие в конструкции механических резонансов;
- ограничение амплитуды виброперемещения и виброскорости значениями, исключающими опасные напряжения и усталостные явления в элементах конструкции;
- допустимые значения виброперегрузок в диапазоне частот внешних воздействий должны превышать величины, определенные техническим заданием на разработку конструкции.
Расчет вибропрочности сводится:
-
к определению элемента конструкции,
для которого
минимальна.
- к расчету выбранного элемента конструкции.
- к расчету вибрационной перегрузки.
В качестве элемента конструкции с минимальной резонансной частотой выберем печатную плату ФЯ, поскольку ее жесткость значительно меньше жесткости остальных элементов конструкции.
В блоке боковые стенки ФЯ устанавливаются в направляющие. Сверху у ФЯ – панель, снизу – разъем (рис.5.2).
Рисунок 5.2
Такую конструкцию можно представить расчетной моделью, в виде прямоугольной пластины, с размерами 235 мм х 130 мм, с жестким защемлением нижней и верхней сторон и свободным опиранием боковых сторон (рис. 5.3).
Рисунок 5.3
В этом случае, частота свободных колебаний платы рассчитывается по следующей формуле:
,
где
-решение
дифференциального уравнения для
определенных условий на краях пластины.
а= 235 мм – наибольшая сторона платы (длина платы);
D – цилиндрическая жесткость платы;
m – масса платы с радиоэлементами.
где p=0, q=0,514, r =5,14 – коэффициенты определяемые по таблице 2.3 [1];
b=130 – ширина платы.
Цилиндрическая жесткость платы равна:
где E = 32 H/м - модуль упругости стеклотекстолита СТАП;
h = 1,5 мм - толщина платы;
=0,22
– коэффициент Пуассона стеклотекстолита
СТАП.
Н·м.
Масса платы с радиоэлементами равна:
m
= m
+ m
=0,082+0,065= 0,147 кг
где m =0,065 кг- масса радиоэлементов установленных на плате;
m = а·b·h· = 235·130·1,5·0,0018=65,45 г - масса платы (,г/мм - плотность стеклотекстолита).
Находим частоту свободных колебаний платы:
Гц.
Данное
значение частоты входит в диапазон
рабочих частот указанных в ТЗ, поэтому
может возникнуть явление резонанса.
Значит, необходимо рассчитать допустимое
значение перегрузки n
на частоте
;
.
,
где
-
допустимый прогиб упругого элемента
при вибрации;
=
5 – коэффициент динамичности системы;
=
9,8 м/с
-
ускорение свободного падения.
Допустимый прогиб упругого элемента приближенно может быть найден по формуле:
Теперь найдем допустимое значение перегрузки:
Максимальное действующее значение перегрузки по ТЗ определяется из соотношения:
,
где а=196 м/с - максимальное значение ускорения вибраций.
Получили, что , т.е. условие вибропрочности выполняется.