- •Основы теории конструирования и надежности рэАлектрическогоказов с учетом ???000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- •Классификация рэа
- •Элементная база рэа
- •Единичные и комплексные показатели качества рэа
- •Системный подход к проектированию конструкций рэа
- •Климатические зоны и характерные группы эксплуатации рэа.
- •Воздействие влаги, пыли, солнечной радиации и биологических факторов на рэа.
- •Воздействие полей свч и ионизирующих излучений.
- •Разъемная герметизация.
- •Неразъемная герметизация.
- •Защита рэа от тепловых воздействий.
- •Теплопроводность.
- •Конвекция.
- •Тепловое излучение.
- •Тепловая модель рэа и принцип теплового расчета.
- •Тепловые режимы элементов рэа.
- •Расчет радиаторов для ппп и ис.
- •Выбор способа охлаждения рэа.
- •Защита рэа от воздействия помех.
- •Подавление паразитной емкостной связи.
- •Подавление паразитной индуктивной связи.
- •Защита рэа от механических воздействий. Характеристика механических воздействий.
- •Математические методы расчетов вибраций.
- •Уравнение поперечных колебаний стержней.
- •Уравнение поперечных колебаний пластин.
- •Обеспечение вибропрочности конструкций.
- •Основы теории надежности. Методы оценки показателей надежности рэа. Основные определения теории надежности.
- •Показатели надежности рэа и ее элементов.
- •Среднее время восстановления и вероятность восстановления.
- •Эксплуатационные коэффициенты надежности.
- •Надежность элементов рэа.
- •Коэффициенты электрической нагрузки элементов.
- •Оценка показателей надежности проектируемой рэа.
- •Ориентировочный расчет показателей надежности проектируемых рэу.
- •Расчет показателей надежности проектируемых рэу с учетом коэффициентов электрической нагрузки и условий работы элементов.
- •Методы повышения надежности рэу. Понятия эксплутационной надежности.
- •Резервирование как метод повышения надежности рэу.
- •Характеристика постоянного резервирования.
- •Характеристика резервирования замещением.
- •Анализ безотказности рэу при резервировании замещением (нагруженный резерв).
Разъемная герметизация.
Разъемная герметизация применяется для защиты блоков РЭА, требующих замены компонентов при ремонте, регулировке и настройке. Герметичность разъемного контейнера достигается уплотнением стыков корпуса с кожухом при помощи уплотнительных прокладок: эластичных с принудительным уплотнением, эластичных с самоуплотнением, металлических.
Прокладка с самоуплотнением из упругого неметаллического материала, помещенная в гнездо уплотняемого разъема сжимается на некоторую определенную величину – натяг. Размеры посадочного места должны соответствовать размерам прокладки, а объем прокладки должен быть меньше объема посадочного места. Давление, с которым прокладка всегда прижата к стенкам Рп=Рн+Рс, где Рн – начальное давление, Рс – давление окружающей среды.
В уплотнительных узлах с принудительным уплотнением удельное давление на прокладку выбирается таким, чтобы контактное давление во всем диапазоне рабочих температур всегда оказывалось выше Рс.
В качестве материала прокладок используется преимущественно резина (резино – металлические). При высоких рабочих температурах эксплуатации РЭА применяются металлические уплотнительные прокладки из алюминия, меди, свинца, индия.
При уплотнении неподвижных соединений (корпус, кожух и т.п.) диаметр d сечения тороидальной прокладки выбирается в зависимости от ее внутреннего диаметра D.
Для уплотнительных узлов, работающих в агрессивных средах, рекомендуется применять клиновидные гнезда, а для неагрессивных и малоагрессивных сред – прямоугольные. Шероховатость поверхности всех деталей, соприкасающихся с прокладками, должна соответствовать 7-му классу. Качество конструкции герметизированного узла оценивается критерием качества Kг, который для идеальной конструкции равен единице.
Kг=1,48·10-6·k1·k2·k3/Q·me
где К1 – коэффициент, зависящий от степени деформации ∆l прокладки и зазора δ:
К2 – коэффициент, зависящий от технологичности герметизируемого угла, т.е. от числа деталей узла N и числа S крепежных элементов на длине уплотнения 1 м; К3 = lg (1/(1-р)); р – вероятность безотказной работы; q – утечка рабочей среды через уплотнение; me- потонная масса деталей узла в зоне герметизации. Таким образом, чтобы повысить качество герметизации, необходимо улучшать технологичность конструкции и уменьшать утечку рабочей среды.
Неразъемная герметизация.
Данный вид герметизации позволяет обеспечить РЭА влаго- и газонепроницаемый корпус, в котором поддерживается неизменное давление, что делает возможным использование РЭА при высоком и низком давлении, в тропических условиях, под водой, в агрессивных средах. При неразъемной герметизации не применяют клей и компаунды из-за различия типа деталей корпуса и заливочных материалов, которое приводит к образованию трещин при температурных ударах.
При конструировании неразъемных герметичных корпусов применяют сварку и пайку. Швы соединяемых деталей выполняют встык и внахлест. Для внешних соединений на корпусах герметизированных приборов укрепляют гермопроходники и герметичные штепсельные разъемы. Гермопроходники выполняют на базе согласованных спаев металла со стеклом (с близкими ТКЛР). Металл – сплав ковар Н29К18, стекло С48-2.
