- •1 Внешние воздействующие факторы. Классификация.
- •Механические и внешние воздействующие факторы:
- •Климатические ввф.
- •2 Внешние воздействующие факторы космической среды.
- •4. Особенности проекторования системы виброизоляции при однонаправленной схеме нагружения
- •5. Конструктивные особенности системы виброизоляции
- •Система с 2-мя плоскостями симметрии.
- •Система с одной плоскость симметрии.
- •Система без плоскостей симметрии
- •6.Виды диссипативных сил, действующих в системе виброизоляции. Их разновидности и реализация в виброизоляторе. Основные виды диссипативных сил.
- •7.Вынужденные колебания системы виброизоляции при пассивной виброизоляции Пассивная виброизоляция.
- •8 Основные виды воздействующих факторов на рэа . Механичекие воздействия их основные виды и применения.
- •9.11. Энергетические соотношения в системе виброизоляцииции. Уравнение Лагранжа
- •10. Характеристики виброизоляторов, используемых при расчёте системы на ударные воздействия и их применение
- •12. Статический и динамический расчет Статический расчет системы
- •Динамический расчет
- •14 Определение инерционных параметров.
- •15 Неравенство Релея
- •16 Определение собственных частот системы виброизоляции через парциальные частоты
- •17 Электрическое моделирование системы виброизоляции
- •18. Статический расчет системы. Определение координат центра тяжести объекта.
- •19 Частотная зависимость коэффициента динамичности системы виброизоляции.
- •20 Основные этапы инженерной методики вибрационного расчета системы виброизоляции блока рэс.
- •Определение коэффициента динамичности при наличии диапазонов собственных и воздействующих частот
- •21 Жесткостные параметры системы виброизоляции. Статическая и динамическая жесткость системы виброизоляции
- •Методика расчета системы амортизации при вибрационных воздействиях
- •1. Статический расчет системы.
- •Динамический расчет системы амортизации.
- •Статический расчет системы
- •Установка амортизаторов, выбор типоразмера амортизатора
- •Выбор типоразмера амортизатора.
- •Выравнивание блока в положение равновесия
- •Для трех амортизаторов
- •Динамический расчет
- •22 Жесткостные и инерционные параметры систем виброизоляции
- •Свободное движение объекта вязким трением с одной степенью свободы.
- •25. Свободное движение блока на виброизоляторах, использующих силы сухого трения.
- •26. Колебания блока рэс с шестью степенями свободы. Особенности определения собственных частот системы виброизоляции.
- •27. Рекомендации по проектированию системы виброизоляции
- •28. Виды и классификация сил в системе виброизоляции
- •Основные виды диссипативных сил
- •Возмущающие силы
- •29. Определение собственных частот системы виброизоляции при трех, двух и одной плоскости симметрии
- •Система с 2-мя плоскостями симметрии
- •Система с одной плоскость симметрии
- •30. Парциальные частоты системы и их определение через параметры системы
- •32. Методики расчёта на ударные воздействия (упрощённая и метод эквивалентных прямоугольных импульсов).
- •31. Основные виды виброизоляторов и их характеристики.Нормализованные и ненормализованные виброизоляторы
- •1. Амортизатор демпфированный (ад).
- •4. Плоскостные или чашечные амортизаторы ап (ач)
- •33. Метод эквивалентных прямоугольных импульсов при расчёте системы виброизоляции на ударные воздействия
- •Методика расчета.
- •34. Свободное движение блока на виброизоляторах
- •Свободное движение объекта с одной степенью свободы в системе с вязким трением:
- •Малое затухание системы
- •35. Коэффициент динамичности. Его роль при расчёте системы виброизоляции. Эффективность виброизоляции
- •36 (Вместе с 35). Частотная зависимость коэффициента динамичности
- •Определение коэффициента динамичности при наличии диапазонов собственных и воздействующих частот
- •Эффективность амортизации.
- •Тепло- и массобмен в эвс. Защита эвс от тепловых воздействий.
- •1 Пути обеспечения температурной стабильности и теплостойкости эвс.
- •Тепло.Вопрос№2 Конструктивные способы уменьшения теплового контактного сопротивления
- •3, Дифференциальное уравнение теплопроводности.
- •Тепло.Вопрос№4 Сравнение штыревых и ребристых радиаторов.
- •5. Метод электротепловой аналогии.
- •Аналогии.
- •Выражение для rtc.
- •Неустановившийся режим для плоской стенки.
- •Тепло.Вопрос№6 охлаждение транзисторов.
- •7. Передача тепла конвекцией.
- •Виды и режимы движения хладогентов.
- •Тепло.Вопрос№8 (Возможно это не то что надо ,но это всё что хоть как то связано с этим вопросом )
- •9. Уравнение энергии (Бернулли).
- •10. Критерий Рейнольдса.
- •11. Гидравлические характеристики рэс и нагнетателя.
- •Принцип суперпозиции.
- •Характеристики нагнетателя.
- •Определение рабочей точки и выбор нагнетателя.
- •12 Повышение эффективности теплообмена путем оребрения поверхности.
- •13. Понятие о теории подобия и критериях подобия.
- •14. Естественная конвекция.
- •15. Передача тепла излучением.
- •16 Сложный теплообмен. Закон ньютона-римана.
- •17. Простейшая методика подбора теплоотвода для охлаждения полупроводниковых приборов (ост 4 го.010.030):
- •18 Уравнение теплопродности стационарный и не стационарный тепловые режимы
- •19 Передача тепла теплопроводностью. Температурный градиент. Закон Фурье.
- •20 Уравнение теплопроводности. Коэффициент температуропроводности. Дифференциальное уравнение теплопроводности
- •21 Одномерное установившееся поле плоской стенки, составных тел. Одномерное установившееся поле плоской стенки.
- •Одномерное установившееся поле составных тел. Трехслойная стенка.
- •22 Теплопередача при изменении агрегатного состояния вещества.
- •23 Эффективное излучение поверхности.
- •24 Сложный теплообмен.
- •25 (Возможно не верно) Простейшая методика подбора теплоотвода для охлаждения полупроводниковых приборов (ост 4 го.010.030):
- •26 Системы охлаждения рэа.
- •27 Эффект Пельтье
- •28 Тепловые трубы.
- •29. Системы воздушного охлаждения.
- •2.Kopпyс с перфорацией.
- •30. Рекомендации по конструированию систем охлаждения.
- •Pэa о общей принудительной вентиляцией.
- •2. Рэа с принудительной внутренней циркуляцией воздуха.
- •Жидкостное охлаждение.
- •31. Основные характеристики и принципы построения систем принудительного типа для охлаждения рэс. Виды и основные характеристики теплообменников
- •32. Гидравлические характеристики аппарата и нагнетателя. Выбор нагнетателя Характеристики нагнетателя.
- •Определение рабочей точки и выбор нагнетателя.
- •Принцип суперпозиции.
26 Системы охлаждения рэа.
Системой охлаждения РЭА называется совокупность устройств и конструктивных элементов, применяемых для обеспечения нормального теплового режима. Классификация (по виду используемого теплоносителя).
Воздушные системы охлаждения - теплоноситель - воздух.
Жидкостные системы охлаждения -теплоноситель - жидкость.
Испарительные системы охлаждения - теплоноситель - кипящая жидкость.
Кондуктивные системы охлаждения.
развитые тепловые мосты - непосредственный контакт с корпусами МC.
эффект Пельтье -поглощение тепловых потоков на спае различных проводников.
27 Эффект Пельтье
Выделение
или поглощение теплоты при прохождении
электрического тока
через каналы двух проводников
Выделение сменяется поглощением при изменении направления тока.
- коэффициент Пельбья.
- абсолютная температура.
- разность температуры проводников.
Эффект Зеебена.
- коэффициент Зеебена.
28 Тепловые трубы.
Устройство для переноса теплового потока с одного конца трубы в другой за счет использования скрытой теплоты фазового превращения теплоносителя, помещенной внутри тепловой трубы.
I - испарительная зона
II - транспортная зона
III - конденсационная зона
Непременное условие - гравитация. Основной областью применения тепловых труб - ядерная энергетика и космическая техника.
Низкое сопротивление транспортной зоны приводит к большой эффективности теплопроводности, которая выше, чем у меди, серебра.
- термическое сопротивление
тепловой трубы
- среднеповерхностные температуры
стенок зоны испарения и конденсации
- переносимый тепловой поток
29. Системы воздушного охлаждения.
1.Системы воздушного охлаждения с герметичным корпусом.
из теории подобия
При расчёте нестационарного режима необходимо учесть теплоёмкость нагретой зоны и кожуха.
2.Kopпyс с перфорацией.
Уносимый воздушный
поток имеет температуру более высокую,
чем при входе (соответственно
).
В случае обеспечения принудительного воздушного охлаждения расчёт строится на определении теплового потока, который идёт на увеличение теплосодержания среды охлаждения.
Принудительная вентиляция.
По характеру работы принудительная вентиляция подразделяется на приточно-вытяжную, приточную и вытяжную.
При приточной вентиляции вентилятор работает в более холодном и плотном воздухе, но при вытяжной вентиляции допускается большая негерметичность кожуха без уменьшения эффективности охлаждения. Приточно-вытяжная вентиляция применяется для аппаратов с неплотными корпусами. При применении вытяжной вентиляция отсутствует дополнительный подогрев воздуха в аппаратуре за счёт тепло выделении электродвигателя.
30. Рекомендации по конструированию систем охлаждения.
Pэa о общей принудительной вентиляцией.
Эффективность охлаждения определяется в основном способом подвода воздуха и меньше зависит от способа отвода.
При конструировании устройств подвода и отвода воздуха и размещения деталей на шасси необходимо избегать замкнутых объёмов, образующих застойные или слабо циркуляционные зоны.
В системах с вынужденной конвекцией (аппаратура шкафного типа) применяются, для равномерного обеспечения распределения воздуха, выравнивающие решётки, сетки, плоские листы с перфорацией, служащие для турбулизации потоков и увеличения эффективности охлаждения.
Выбором формы узлов, блоков, а также соответствующим профилированием поддонов и других элементов конструкции следует стреляться поделить поток воздуха на ряд параллельных коротких участков, сводя число последовательных участков к минимуму.
Для получения интенсивного охлаждения, зазоры между деталями должны быть небольшими, так как при этом обеспечивается наибольшая скорость подводящего потока воздуха.
При прочих равных условиях, увеличение расхода воздуха всегда приводит у уменьшению температуры нагретой зоны.
