
- •Предисловие
- •I. Конструирование электронных модулей аэрокосмической аппаратуры
- •Основные этапы конструирования электронных модулей
- •1.2. Расчет вибропрочности и виброустойчивости конструкции электронных модулей
- •Резонансные частоты и добротность конструктивных элементов и частот
- •Основные параметры вибропоглощающих материалов
- •1.3.Расчет конструкции изделий на действие вибрации.
- •Способы закрепления элементов конструкции
- •Значения коэффициентов к1 и к2
- •Физико-механические характеристики материалов
- •Допустимые стрелы прогиба фольгированных материалов
- •1.4. Расчет конструкции на действие удара
- •1.5. Расчет системы амортизации
- •1.5.1. Амортизаторы пространственного нагружения (апн)
- •1.5.2. Амортизаторы с пневматическим демпфированием (ад)
- •1.5.3. Резиновые амортизаторы
- •1.5.4. Рожковые амортизаторы
- •1.5.5. Выбор схемы расположения амортизаторов
- •2. Оценка надежности функциональных модулей приборных систем
- •2.1. Основные понятия и определения теории надежности
- •2.2. Количественные показатели надежности
- •2.3. Методика оценки надежности функциональных модулей изделий авиационной техники
- •Расчет показателей надежности
- •3. Анализ точности при автоматизированной сборке электронных модулей изделий авиационной техники
- •3.1. Точность положения иэт в загрузочно-ориентирующем и подающем устройствах
- •3.2. Точность совмещения при соединении иэт с пп
- •3.3 Точность соблюдения технологических режимов закрепления иэт
- •3.4. Анализ точности относительного положения деталей при автоматической сборке.
- •3.5. Анализ собираемости электронных модулей в условиях автоматизированной сборки
- •Механические испытания и испытательное оборудование.
- •4.1. Испытания на виброустойчивость и вибропрочность
- •4.2 Методика проведения испытаний на вибропрочность и виброустойчивость
- •Параметры вибрации при испытании на виброустойчивость
- •Параметры испытаний методом широкополосной случайной вибрации
- •4.3. Испытательное оборудование
- •Основные технические характеристики отечественных электродинамических установок
- •Основные технические характеристики отечественных вибропреобразователей
- •Приложение
- •Поправочные коэффициенты к1 для интенсивности отказов
- •Поправочные коэффициенты к2 для интенсивности отказов
- •Поправочные коэффициенты к3 для интенсивности отказов
- •Поправочные коэффициенты αj для интенсивности отказов электрорадиоэлементов
- •Средние, максимальные и минимальные интенсивностей отказов электрорадиоэлементов
- •Амортизаторы типа ар
- •Амортизаторы типа ао
- •Амортизаторы типа апн и апнм
- •Амортизаторы типа аксс-м
Допустимые стрелы прогиба фольгированных материалов
Номинальная толщина листа, мм
|
Допустимая стрела прогиба, мм на длине 1 м |
|||
Одностороннее фольгирование |
Двустороннее фольгирование |
|||
Гетинакс |
Стеклотекстолит |
Гетинакс |
Стеклотекстолит |
|
0,8 |
109 |
109 |
55 |
22 |
1,0 |
109 |
109 |
55 |
22 |
1,5 |
55 |
30 |
27 |
11 |
2,0 |
40 |
25 |
20 |
11 |
2,5 |
30 |
15 |
15 |
11 |
3,0 |
30 |
15 |
15 |
11 |
1.4. Расчет конструкции на действие удара
Удар представляет собой достаточно сложное физическое явление, в процессе которого передача энергии между соударяющимися телами происходит волнообразно, изменяются свойства материалов, происходят откольные и другие нежелательные явления.
Ударные воздействия характеризуются максимальной величиной ускорения (амплитудой) и длительностью действия.
Ударные импульсы могут иметь различную форму (рис. 1.7). Часто ударное воздействие аппроксимируют полуволной синусоиды или импульсом прямоугольной формы. Следует иметь в виду, что максимальное воздействие на механическую систему оказывает импульс прямоугольной формы.
1. Определим условную частоту ударного импульса
(1.9)
где
- длительность
ударного импульса, с .
2. Определяем коэффициент передачи при ударе.
Изделия аэрокосмической техники и объекты, на которых они устанавливаются, имеют конечную величину упругости, поэтому действующее ускорение не может передаться на элементы конструкции мгновенно.
а) для прямоугольного импульса
(1.10)
Рис. 1.7: 1 - полусинусоидальная; 2 - четвертьсинусоидальная; 3 - прямоугольная; 4 - треугольная; 5 - трапециевидная
б) для полусинусоидального импульса
(1.11)
где
- коэффициент
настройки,
,
-
частота собственных
колебаний механической системы.
Рассчитываем ударное ускорение
(1.12)
где
- амплитуда ускорения ударного импульса,
мм.
4. Определяем максимальное относительное перемещение:
- для полусинусоидального импульса.
(1.13)
- для прямоугольного импульса.
(1.14)
5. Проверяется выполнение условий ударопрочности по следующим критериям:
а) для элементов типа пластин (плат) должно выполняться условие
Zmax < δдоп * а2 ,мм, (1.15)
где δдоп определяется по табл.1.7 ;
б) для печатных плат с электрорадиоэлементами
Zmax <0,003в,мм, (1.16)
где в - размер стороны ПП, параллельно которой установлены ЭРЭ, см ;
в) для амортизированных систем
Zmax < Zсв , мм, (1.17)
где Zсв - свободный ход амортизатора, мм.