
- •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.
- •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.
- •Малое затухание системы
- •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 8-ю амортизаторами: 4 под и 4 над блоком. Ее свойства:
- •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
- •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.
27. Рекомендации по проектированию системы виброизоляции
Выполнение указанных рекомендаций позволит спроектировать систему амортизации в одном варианте, удовлетворяющем заданным требованиям:
jоб < [jоб] , где [jоб] - допустимое ускорение объекта.
1. Для снижения собственных частот системы и уменьшения их диапазонов, необходимо располагать центр тяжести блока в плоскости, проходящей через точки крепления амортизаторов.
Пример:
|
- без учёта рекомендации
|
|
- с учётом рекомендаций (система с 3-мя плоскостями симметрии);
|
возможен также вариант:
|
- нет 3-х плоскостей симметрии. Одна плоскость симметрии, но условия работы хорошие. |
2. При монтаже блока на амортизаторах должно быть гарантировано равенство расчётной и реальной статической, нагрузок на каждый амортизатор.
Эта погрешность приводит к изменению P, а изменение P повлечёт за собой изменение динамической жёсткости коэффициента демпфирования и т.д.
3. При выборе координат установки амортизаторов необходимо стремиться к: выполнению следующей зависимости:
Если рассмотреть формулы для парциальных частот, то можно увидеть, что
и
не зависит от координат их установки,
т.е. выбрав типоразмер амортизатора,
мы однозначно фиксируем 3 парциальные
частоты. В то время как поворотные
частоты
т.е.
мы можем управлять
через x,
y,
z.
4. При работе в резонансной зоне необходимо выбрать амортизаторы с большим коэффициентом демпфирования. При этом необходимо иметь, по возможности, максимальную связность движения объекта, что определяется отсутствием плоскостей симметрии.
А
мортизаторы
фрикционного демпфирования имеют
- 2 - АДФ
-
в резонансной зоне.
5. Одновременное осуществление вибро- и ударнозащитных свойств в системе может быть достигнуто установкой со сдвоенной опорой - это 2 последовательно расположенных амортизатора.
Статическая характеристика сдвоенной опоры.
|
|
Нагрузка на все амортизаторы (на 1-ый и на 2-ой) одинакова. Жёсткость суммы амортизаторов определяется формулой:
-это большое преимущество, т.к. чем меньше жёсткость, тем выше изоляционные свойства системы. Динамическая жёсткость определяется:
6. При компоновке блока следует выполнять правило:
Элемент с наибольшей плотностью следует располагать ближе к точкам установки амортизаторов. В этом случае выдерживается более лучшие соотношения между радиусом инерции блока и координатами амортизаторов. Наиболее тяжёлые элементы надо ставить над амортизаторами.
Наиболее чувствительные к вибрации элементы надо устанавливать в плоскости, проходящей через точки крепления амортизаторов.
7. Кабель, подводимый к блоку не должен изменять жесткостные и инерционные параметры системы.
Неверно: |
Верно: |
|
|
Масса кабеля должна быть учтена и дополнена в массу объекта соответствующим образом.
8. Блок на амортизаторах должен быть надёжно заземлён (без изменения жесткостных параметров системы) - из энергетических соображений. Обычно это делается так: