
- •В.В.Умрихин, и.С.Захаров, т.А.Ширабакина, в.И.Вахания конструкторско-технологическое проектирование электронных вычислительных средств
- •Оглавление
- •Введение
- •Часть 1. Конструирование электронных вычислительных средств
- •1.1. Изучение конструкции и топологии интегральных микросхем Классификация интегральных микросхем
- •Условные обозначения микросхем
- •Корпуса микросхем
- •Топология микросхем
- •Задание для самостоятельной работы
- •Контрольные вопросы
- •1.2. Разработка эскиза общего вида и топологии печатной платы ручным способом Общие сведения
- •Задание для самостоятельной работы
- •Контрольные вопросы
- •1.3. Разработка конструкции печатной платы Общие сведения
- •Задание для самостоятельной работы
- •Контрольные вопросы
- •1.4. Расчет вибрационных характеристик печатной платы Характеристики вибрационных воздействий
- •Модель печатной платы
- •Приближенные методы расчета собственных колебаний пластин
- •Задание для самостоятельной работы
- •Контрольные вопросы
- •1.5. Конструирование виброизоляции блоков эвс Выбор схемы расположения амортизаторов
- •Статический расчет системы амортизации
- •Расчет системы амортизации при кинематическом возбуждении
- •Характеристики приборных амортизаторов типа ад
- •Технические характеристики амортизаторов ад
- •Задание для самостоятельной работы
- •Контрольные вопросы
- •Конструирование удароизоляции блоков эвс Параметры ударных воздействий
- •Модель системы удароизоляции
- •Расчет системы амортизации на воздействие синусоидального ударного импульса
- •Особенности выбора амортизаторов при удароизоляции аппаратуры
- •Задание для самостоятельной работы
- •Контрольные вопросы
- •1.7. Расчет теплофизических характеристик тепловых режимов эвс Основные понятия и определения
- •Передача тепла теплопроводностью
- •Передача тепла конвекцией
- •Передача тепла излучением
- •Задание для самостоятельной работы
- •Контрольные вопросы
- •1.8. Выбор способа охлаждения Тепловая модель
- •Характеристика систем охлаждения
- •Выбор способа охлаждения
- •Задание для самостоятельной работы
- •Контрольные вопросы
- •1.9. Оценка теплового режима эвс коэффициентным методом при воздушном охлаждении Коэффициентный метод расчета теплового режима
- •Оценка теплового режима эвс в герметичном корпусе при естественном воздушном охлаждении
- •Оценка теплового режима эвс в перфорированном корпусе при естественном воздушном охлаждении
- •Оценка теплового режима эвс при принудительном воздушном охлаждении
- •Задание для самостоятельной работы
- •Контрольные вопросы
- •1.10. Оценка показателей надежности узлов эвс Понятие надежности конструкции
- •Оценка надежности эвс
- •Задание для самостоятельной работы
- •Контрольные вопросы
- •Расчетные выражения
- •Задание для самостоятельной работы
- •Контрольные вопросы
- •2.2. Разработка технологического процесса изготовления печатной платы Методы изготовления печатных плат
- •Механическая обработка печатных плат
- •Металлизация печатных плат
- •Формирование рисунка печатных плат
- •Травление меди с пробельных мест
- •Подготовительные операции
- •Задание для самостоятельной работы
- •Контрольные вопросы
- •2.3. Оценка качества изготовления печатных плат Виды контроля изготовления печатных плат
- •Дефекты изготовления печатных плат
- •Испытания печатных плат
- •Порядок оценки качества печатной платы
- •Задание для самостоятельной работы
- •Отчет о проделанной работе
- •Контрольные вопросы
- •2.4. Разработка схемы технологического процесса сборки электронного узла Общие сведения
- •Задание для самостоятельной работы
- •Задание для самостоятельной работы
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список
- •Конструкторско-технологическое проектирование электронных вычислительных средств Учебное пособие
Статический расчет системы амортизации
После выбора схемы амортизации производят статический расчет, в результате которого определяют статические реакции виброизоляторов, по которым выбирают типоразмер и находят величину компенсации для выравнивания системы. Конструирование рациональной системы амортизации возможно при непременном условии совпадения центра масс блока с центром жесткости амортизаторов. Под центром жесткости (ЦЖ) системы амортизации понимают некоторую точку, в которой условно сосредоточена суммарная жесткость системы амортизации. Координаты ЦЖ можно вычислить по следующим формулам:
;
;
,
(1.5.1)
где
Хi,
Yi,
Zi
-
координаты
амортизаторов;
,
-
суммарная статическая жесткость
амортизаторов в направлении
соответствующей оси координат;
,
,
-
статические моменты жесткости
амортизаторов относительно координатных
плоскостей.
Координаты центра масс можно найти следующим образом:
;
;
,
(1.5.2)
где Xi, Yi, Zi - координаты функционального узла, радиоэлемента; Gi - вес i-го узла, радиоэлемента; п - число радиоэлементов, узлов.
Принимая во внимание, что для одного типоразмера амортизаторов статические жесткости одинаковы и аппаратура на амортизаторах расположена горизонтально (без перекосов), получаем, что и статические прогибы амортизаторов будут одинаковы. Тогда условия рационального монтажа системы амортизации можно представить в виде:
(1.5.3)
где Pi - весовая нагрузка, приходящаяся на i-й амортизатор; Xi , Yi, Zi - координаты i-го амортизатора. Первое условие обозначает, что общая грузоподъемность всех амортизаторов соответствует весу амортизируемой аппаратуры. Последующие условия означают, что центр параллельных упругих сил (центр жесткости) амортизаторов совпадает с центром масс блока ЭВС.
Схема расположения амортизаторов принимается исходя из конструктивных особенностей блока и условий размещения его на подвижном носителе.
В качестве примера рассмотрим систему из четных амортизаторов, расположенных в горизонтальной плоскости ХОУ. Вертикальная координата Z = 0. При расчете за начало системы координат принимается центр масс блока. Оси системы координат направлены по главным осям инерции блока. При таких условиях система уравнений (1.5.3) приводится к следующему виду:
(1.5.4)
Задаваясь координатами точек крепления амортизаторов (рис.1.5.2), из уравнения (1.5.3) получим систему четырех линейных уравнений относительно неизвестных нагрузок на амортизаторы:
(1.5.5)
Рис.1.5.2 Схема расположения четырех амортизаторов
в горизонтальной плоскости ХОУ
Решая систему (1.5.5) относительно нагрузок на амортизаторы, находим статические нагрузки на амортизаторы:
(1.5.6)
где D1, D2, D3, D4 - миноры определителя D, причем D = D1 + D2 + + D3 + D4 0.
Раскрывая определители D1 – D4, получаем:
(1.5.7)
Определив миноры по формулам (1.5.7), найдем определитель D, а затем по формулам (1.5.6) - статическую нагрузку на каждый амортизатор. По условиям эксплуатации и по нагрузке выбирают номиналы амортизаторов, учитывая, что
0,7Pном Рi 1,3Pном, (1.5.8)
где Рном - номинальная нагрузка на амортизатор.
Далее рассчитывается осадка каждого амортизатора, соответствующая статической нагрузке:
(1.5.9)
Чтобы обеспечить выполнение условия установки блока относительно горизонтальной плоскости без перекосов, необходимо определить толщину выравнивающих прокладок под амортизаторы. Толщина выравнивающих прокладок определяется выражением
(1.5.10)
где Δhi -разность габаритных высот амортизаторов в ненагруженном состоянии.