Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Основы конструирования электронных средств. Ч.2. Практикум

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
41
Рисунок 3.7 – Деталь цилиндрическая Рисунок 3.8 – Деталь цилиндрическая
Рисунок 3.9 – Деталь цилиндрическая Рисунок 3.10 – Деталь цилиндрическая
Материал – Керамика бериллиевая Наименование материала: Пластина ТКБэ.600.125А Рисунок 3.11 – Деталь плоская Рисунок 3.12 – Деталь плоская
42
Материал – Феррит
Наименование материала:
Пластина М40СЧ5Г 29,8х2х33,75
ПЯ0.707.369 ТУ
Рисунок 3.13 – Деталь плоская Рисунок 3.14 – Деталь плоская
Материал – Феррит
Наименование материала – Пластина М40СЧ15-1
ПЯ0.707.365 ТУ Рисунок 3.15 – Деталь плоская Рисунок 3.16 – Деталь плоская
Рисунок 3.17 – Деталь плоская Рисунок 3.18 – Деталь плоская
43
Рисунок 3.19 – Деталь плоская Рисунок 3.20 – Деталь плоская
3.4.2.3 Выполните обмеры цилиндрической детали в соответствии с рисун-
ком 3.21. Измерение диаметра выполняйте с помощью микрометра, измерение длины с помощью соответствующего штангенциркуля. Каждое измерение вы­полните 3 раза.
Результаты измерений занесите в таблицу измерений по форме таблицы
3.2.
3.4.2.4 Выполните обмеры плоской детали в соответствии с рисунком 3.22.
Измерение размера Н выполняйте с помощью индикатора часового типа со штативом, измерение размеров L и В – с помощью соответствующего штанген­циркуля. Каждое измерение выполните 3 раза.
Результаты измерений занесите в таблицу измерений по форме таблицы
3.3.
3.4.2.5 Выполните обработку результатов измерений цилиндрической и
плоской деталей в соответствии с указаниями таблиц 3.2 и 3.3. Результаты об­работки занесите в соответствующие графы указанных таблиц.
3.4.2.6 Выполните расчеты допусков всех размеров цилиндрической и
плоской деталей в соответствии с рекомендациями 3.5.
3.4.2.7 Оформите КД цилиндрической и плоской деталей в соответствии с
требованиями ЕСКД. Материал для изготовления деталей (если не указан в подрисуночном тексте) и покрытие детали (при наличии) определите исходя из знаний, полученных при изучении предшествующих дисциплин. Номенклатуру материала (пруток, труба, лист и др.) выберите из имеющихся нормативных до­кументов в Internet.
3.5 Рекомендации по расчету допусков
В данном подразделе в качестве примера приведен расчет допуска диамет­ра цилиндрической детали, имеющей внешний вид в соответствии с рисунками
3.1 – 3.10 и 3.21.
При определении допусков на размеры деталей следует иметь в виду, что детали считаются годными для эксплуатации, т.е. все экспериментальные раз-
44
меры должны укладываться в поле допуска соответствующего размера, полу­ченного в результате расчета.
Предположим, что при измерении микрометром МК25-2 ГОСТ 6507-90 получены экспериментальные минимальное и максимальное (из средних ариф­метических значений) значения диаметра d
max
=19,97 и d
min
=19,91.
Исходя из полученных экспериментальных значений d
max
и d
min
, размер d, с учетом верхнего и нижнего отклонений, будет иметь значение d =Ø20, следова­тельно:
– нижнее отклонение будет равно еi =20–19,91=0,09; – верхнее отклонение будет равно еs=20–19,97 = 0,03 Вычисляем допуск Т1, мм, по результатам найденных нижнего и верхнего
отклонений
Т1 = 0,09 – 0,03 = 0,06 мм или Т1 = 60 мкм
Далее по ГОСТ 6507-90 определяем предел допускаемой погрешности из-
мерения используемого микрометра. Для данного примера допускаемая по­грешность измерения равна Δ = 8 мкм.
Далее по ГОСТ 8.051-81 для размера d = Ø20 определяем квалитет допуска и допуск на размер, для которых допускаемая погрешность измерения δ > Δ. а допуск на размер IТ>Т1.
В рассматриваемом примере для размера d=Ø20 допускаемая погрешность δ = 18, квалитет допуска 10, допуск на размер IТ= 84 мкм.
Далее по соответствующей таблице учебного пособия «Вайспапир В.Я., Катунин Г.П., Мефодьева Г.Д. Разработка и оформление конструкторской до­кументации радиоэлектронных средств» (3.2.4 данного пособия) для размера d = Ø20 находим верхнее отклонение, наиболее близкое к верхнему отклоне­нию, полученному при измерении. В рассматриваемом примере:
– верхнее отклонение еs, полученное при измерении «минус 30 мкм»;
– верхнее отклонение, наиболее близкое к верхнему отклонению, получен­ному при измерении, составляет «минус 20 мкм», что соответствует ряду «f».
Определяем поле допуска размера d:
– верхнее отклонение «минус 20 мкм»;
– нижнее отклонение «минус (20 + IТ) = минус (20+84) = минус 104 мкм».
Таким образом, размер d с учетом допусков будет
Ø
20
104
20
−
−
или d = Ø20f10
Аналогично рассчитывают допуски и для других размеров: валов, отвер­стий или линейных.
45
d
l
X
П о к р ы т и е Ц 6 . х р
Ч е р т е ж д е т а л и
d
1 a
d
3 a
d
2 a
1
2
3
d
1 в
d
1 a
d
2 в
d
2 a
d
3 a
d
3 в
С х е м а и з м е р е н и й
Рисунок 3.21 – Cхема измерения размеров цилиндрической детали
46
Х А
А
H
B
L
в
1
L
1
L
2
в
2
1
2 3
4
5
6
7
8
9
Н
1
. . . Н
9
9 м е с т
Ч е р т е ж д е т а л и
С х е м а и з м е р е н и я
Рисунок 3.22 – Схема измерения размеров плоской детали
47
3.6 Отчетные документы
3.6.1 Пояснительная записка
Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с требова­ниями ЕСКД и содержать титульный лист и следующие обязательные разделы:
– цель работы;
– техническое задание;
– схемы измерения размеров цилиндрической и плоской деталей в соот­ветствии с рисунками 3.21 и 3.22;
– результаты измерения и результаты обработки измерений размеров ци­линдрической и плоской деталей по формам таблиц 3.2 и 3.3;
– расчеты допусков цилиндрической и плоской деталей в соответствии с примером, приведенным в 3.5;
– выводы.
При необходимости в пояснительную записку вводят следующие струк­турные элементы:
– ссылочные нормативные документы;
– ссылочные документы;
– библиография;
– лист регистрации изменений.
Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с правилами оформления титульного листа отчета кафедры ТЭ (имеется в лаборатории и в ЭИОС).
По желанию студента в пояснительную записку могут быть включены и другие структурные элементы и разделы, позволяющие более полно раскрыть его уровень знаний.
3.6.2 Чертежи
Чертежи цилиндрической и плоской деталей должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД. Чертежи должны содержать всю необхо­димую информацию для изготовления деталей в серийном производстве.
48
Таблица 3.2 – Цилиндрическая деталь____________________ В миллиметрах
Порядковый номер измере-
ния или расчетный размер
d
1а d1в
d2а
d2в
d3а
d3в
L
1 2 3
Среднее арифметическое
значение:
Овальность
-
Конусообразность
Бочкообразность
Седлообразность
Таблица 3.3 – Плоская деталь________________ В миллиметрах
Порядковый номер
измерения или рас­четный размер
Н1 Н2
Н3
Н4
Н5
Н6
Н7
Н8
Н9
L1 L2
B1 B2
1 2
3
Среднее арифме-
тическое значение:
Непараллельность
- Выпуклость -
Вогнутость -
49
4 Лабораторная работа КТ8. Исследование ферритовых электронных средств СВЧ-
диапазона
4.1 Цель работы
Исследование конструкции и принципа работы аттенюатора СВЧ-
диапазона.
4.2 Подготовка к работе
4.2.1 Вопросы курса, требующие изучения
При подготовке к лабораторной работе необходимо изучить следующие
вопросы курса:
– аттенюаторы СВЧ-диапазона; – особенности работы ферритов в диапазоне СВЧ; – особенности конструкций ферритовых аттенюаторов СВЧ-диапазона; – принципы работы и конструкции волноводных ферритовых аттенюаторов СВЧ-диапазона; – особенности конструкций аттенюаторов СВЧ-диапазона, работающих на высоком уровне мощности;
– управление аттенюаторами СВЧ-диапазона.
4.2.2 Материалы, которые необходимо подготовить для выполнения
лабораторной работы
Для получения допуска к выполнению лабораторной работы необходимо
подготовить:
– проект отчета в форме пояснительной записки о проведении исследова-
ния. Содержание пояснительной записки в соответствии с 4.5.1;
– схему электрическую общую и перечень элементов стенда проверки ат-
тенюатора, оформленные в соответствии с требованиями ЕСКД. Содержание схемы в соответствии с 4.5.1;
4.2.3 Контрольные вопросы
Назначение аттенюаторов. Основные параметры аттенюаторов СВЧ-диапазона. Классификация аттенюаторов СВЧ-диапазона. Что такое частота ферромагнитного резонанса? От чего зависит активность поглощения СВЧ-энергии ферритом? Как зависит активность поглощения СВЧ-энергии ферритом от направле-
ния внешнего магнитного поля?
Как зависит активность поглощения СВЧ-энергии ферритом от величины
внешнего магнитного поля?
Как зависит активность поглощения СВЧ-энергии ферритом от частоты
СВЧ-поля?
50
Как обеспечивается тепловой режим в аттенюаторе СВЧ-диапазона при вы-
соких уровнях сигналов?
Конструктивные особенности ферритовых развязывающих приборов СВЧ-
диапазона высокого уровня мощности.
Что такое КСВН? Чем обеспечивается согласование входов исследуемого аттенюатора? Как обеспечивается теплоотвод от ферритов в исследуемом аттенюаторе?
4.2.4 Литература для самоподготовки и выполнения отчета
Калашников В.С., Негурей А.В. Расчет и конструирование аттенюаторов
СВЧ. – М.: Связь. – 1980.
Вамберский М.В., Абрамов В.П., Казанцев В.И. Конструирование феррито-
вых развязывающих приборов СВЧ / Под ред. М.В. Вамберского. – М.: Радио и связь, 1982.
Вайспапир В.Я., Аликов А.Е. Проблемы конструирования аттенюаторов
СВЧ на повышенный уровень мощности. Современные проблемы телекомму­никаций. Международная научно-техническая конференция. Материалы конфе­ренции. – СибГУТИ, Новосибирск, 2020.
Вайспапир В.Я., Новобранова А.А. Аттенюатор СВЧ-диапазона. Совре­менные проблемы телекоммуникаций. Международная научно-техническая конференция. Материалы конференции. – СибГУТИ, Новосибирск, 2020.
Вайспапир В.Я. Стандартизация конструкторской документации [Элек­тронный ресурс]: учебное пособие / В. Я. Вайспапир ; Сибирский государствен­ный университет телекоммуникаций и информатики. – Электрон. дан. (1 файл). – Новосибирск : СибГУТИ, 2020. – 168 с. : ил. – Загл. с титул. экрана. – Элек­трон. версия без печ. публикации. – URL: http://ellib.sibsutis.ru/ellib/2020/932_Vajspapir _V.JA. _Standartizatsija _.pdf. – Ре­жим доступа: по паролю. – : Б. ц.
Вайспапир, В. Я. Стандартизация конструкторской документации : учебное пособие для СПО / В. Я. Вайспапир. – Саратов : Профобразование, 2021. – 167 c. – ISBN 978-5-4488-1200-2. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/106633.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
Вайспапир В.Я., Катунин Г.П., Мефодьева Г.Д. ЕСКД в студенческих рабо­тах: учеб. пособие / Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. – Ново­сибирск, 2004.
ВНИМАНИЕ: ДАННОЕ ПОСОБИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ СХЕМ.
4.3 Лабораторное оснащение
Лабораторное оснащение состоит из технологического оснащения и иссле­дуемого аттенюатора СВЧ-диапазона.
В состав технологического оснащения для выполнения лабораторной рабо­ты входят:
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]