
- •1) Предмет изучения, цели и задачи курса.
- •2) Основы концепции эффективного конструирования эс.
- •3)Факторы, вызывающие реакцию эс. И 4) Классификация факторов и общая характеристика.
- •7) Общая характеристика механических воздействий.
- •8) Механический резонанс при вибрационных нагрузках.
- •9) Ускорения, ударные нагрузки, акустические воздействия и их характеристики.
- •10) Климатические факторы и их воздействие на эс. И 11) Климатические зоны и их характеристики.
- •4.2. Отражение в тз факторов окружающей среды.
- •12) Воздействия на эс температуры, влажности, давления, биологических и агрессивных сред.
- •13) Радиационные воздействия и их характеристики.
- •14) Специфика элементной базы и современные тенденции в конструировании эс.
- •15) Классификация эс по объектам установки.
- •16) Общие конструктивные и технологические требования к эс.
- •17) Частные требования к конструкциям эс.
- •18) Уровни разукрупнения конструкций эс.
- •19) Общие принципы, цели и задачи конструирования эс.
- •20) Роль формализованных и творческих действий при проектировании.
- •21) Стадии разработки эс.
- •22) Жизненный цикл изделия.
- •23) Техническое предложение.
- •1.Общие положения
- •2. Требования к выполнению документов
- •2.1. Общие требования к выполнению документов
- •2.2. Чертеж общего вида
- •2.3. Ведомость технического предложения
- •2.4. Пояснительная записка
- •24) Эскизный проект.
- •1.Общие положения
- •2. Требования к выполнению документов
- •25) Технический проект.
- •26) Рабочее проектирование. Рабочее проектирование
- •27) Ескд – виды и комплектность кд.
- •28) Правила выполнения кд. Пример по курсовому проекту.
- •29) Использование вт при разработке кд.
- •30) Факторы взаимодействия в системе «человек-машина».
- •31) Общие эргономические требования в системе «человек-машина».
- •32)Основные эргономические характеристики человека-оператора.
- •33) Формирование и приём сигналов управления в системе «человек-машина».
- •34) Задача определения предварительного определения варианта конструкции – задача компоновки.
- •35) Принципы и схемы пространственной компоновки эс.
- •36) Компоновка модулей различных уровней.
- •6.4.2. Бескорпусные мкс и мсб.
- •6.5. Унифицированные конструкции модулей второго уровня.
- •37) Несущие конструкции различных уровней эс.
- •38) Базовые несущие конструкции (бнк).
- •48) Провода, используемые для внутриблочного и стоечного монтажа.
- •49) Волоконно-оптические системы межсоединений в эс.
- •50) Методы защиты эс от воздействий окружающей среды.
- •51) Классификация методов защиты от окружающей среды.
- •52) Герметизация – виды и их характеристики.
- •53) Полная, частичная и комбинированная герметизация.
- •54) Конструкция уплотнительных стыков при герметизации.
- •57) Понятии вибро- и удароустойчивости эс.
- •58) Принципы и способы повышения защищённости эс от механических воздействий
- •59) Конструктивная реализация защищённости эс от механических воздействий.
- •Защита с амортизатором
- •Защита без ам
- •60) Расчёт собственной частоты механического резонанса простейших конструкций.
- •61) Амортизация эс
- •62) Принципы и способы защиты эс от тепловых нагрузок.
- •63) Физические явления отвода тепла от конструкции в эс.
- •Теплопроводность от твердого тела к твердому (кондукция)
- •Теплоотвод от твердого тела к газообразному или жидкому (конвекция)
- •3) Лучеиспускание (закон Стефана-Больцмана)
- •Фазовый переход
- •64) Конструктивная реализация обеспечения нормального теплового режима в эс.
- •65) Математические методы анализа теплового режима эс.
- •66) Методика предварительного выбора метода отвода тепла в эс.
- •67) Понятие электромагнитной совместимости.
- •68) Причины возникновения помех и их квалификация.
- •69) Характеристика электромагнитной обстановки функционирования эс.
- •70) Помехи в эс при «длинных» и «коротких» линиях связи.
- •71) Принципы и способы обеспечения помехоустойчивости в эс.
- •72) Конструктивная реализация обеспечения помехоустойчивости в эс.
- •9.3.1. Экранирование при конструировании рэс.
- •9.3.1.1. Основные характеристики экранов.
- •73) Наводки по цепям питания и методы их уменьшения.
- •74) Использование экранов для защиты от электромагнитных помех.
- •А. Электростатическое экранирование
- •9.3.1.3. Особенности конструирования электромагнитных экранов
37) Несущие конструкции различных уровней эс.
В процессе проектирования ячеек решаются следующие 6 задач:
1) Компоновка конструктивно-технологических зон на ПП;
2) Выбор типоразмеров ПП;
3) Выбор варианта конструкции ячейки;
4) Определение типа соединителя;
5) Выбор элементов крепления, контроля и фиксации;
6) Обеспечение нормальных тепловых режимов.
Из перечисленных задач ранее мы рассмотрели 1 и 2-ю.
Выбор варианта конструкции ячейки (3) определяется техническими требованиями к аппаратуре. А так как ячейки устанавливаются в блоки, то вариант конструктивного исполнения ячейки характеризуется вариантом конструкции блока.
Конструктивно ячейки располагаются в блоках, в рамках или без рамок. Рамки предназначены для улучшения эксплуатационных параметров, а также для исключения деформации ПП в процессе монтажа и эксплуатации.
Таким образом, конструкции таких ячеек следующие:
Ячейки в безрамочном исполнении (безрамочные БНК):
1 – соединительный разъем
2 – ПП
3 – элемент жесткости, планка, элемент крепления
4 – штыри-фиксаторы
Рамочная конструкция:
1 – соединительный разъем
2 – ПП
4 – штыри-фиксаторы
5 - рамка
Кроме одноплатных ячеек существуют и двухплатные ячейки.
а) в безрамочном исполнении:
1 – ПП;
2 – соединитель;
3 – накладка.
б) в рамочном исполнении:
1 – гибкий печатный кабель;
2 – ПП;
3 – рамка;
4 – плоский кабель;
Для выбора ячеек из стандартного ряда установлена условная классификация принадлежности ячейки к определенной БНК.
Принята следующая система обозначения:
Я Х Х ХХ Х Х
1 - вид аппаратуры
1-стационарная ЭВМ;
2-аппаратура дискретной автоматики;
3-аппаратура стационарная;
4-аппаратура, установленная на колесном шасси;
5-аппаратура, установленная на самоходном шасси (гусеничная);
6-морская аппаратура;
7-самолетная аппаратура.
2 – тип конструкции
1-безрамочная;
2-рамочная.
3,4 – типоразмер ячейки.
5 – количество плат в ячейке.
6 – модификация конструктивного исполнения.
Чаще всего встречаются обозначения ячеек из трех цифр.
Например:
Я 1 – 1 – 1
(то есть стационарная ЭВМ(1-я 1), без рамки(2-я 1), одна плата(3-я 1))
Я 7 – 2 – 2
(7-самолетная РЭА, 2-с рамкой, 2-две платы)
Основными вариантами конструкции для различных видов аппаратуры являются БНК 1 типов ЯУ 1; ЯУ 2; ЯУ –3(ячейка унифицированная).
Так, для ЯУ 1 вдоль базовой стороны (170 мм) установлен электрический соединитель СНП 34 и ЯУ 1 имеет 4 типоразмера: 170*75; 170*110; 170*150; 170*200 – основной.
Ячейка ЯУ 2 имеет размер 170*200 мм, а ЯУ 3 – 360*200 мм.
Подчеркнем, что во всех ЯУ установлены разъемы СНП 34.
Базовые несущие конструкции 2-го уровня (проектирование блоков эс)
Общие сведения
На основе несущих конструкций второго уровня могут быть построены составленные из ячеек блоки для установки в шкафы (стойки) или блоки с кожухами, имеющие индивидуальные средства защиты от внешних воздействий и предназначенные для установки на стеллажи или автономной эксплуатации. Типичный пример первого случая — самолетные РЭС, второго — электронные измерительные приборы.
По конструктивному исполнению блоки бывают 3 типов:
- герметичные;
- перфорированные;
- вентилируемые.
Для 1 и 2-го типов характерно естественное воздушное охлаждение. Для 3-го типа характерно принудительное охлаждение.
Теплопередача от нагретых элементов в блоке осуществляется:
1) Для герметичных
блоков – за счет разности температур
плат
и
стенок блока
путем
теплоизлучения и конвенции;
2) Для перфорированных как и для герметичных + за счет перфорации (отверстия в стенках блока);
3) Для вентилируемых – как для герметичных и перфорированных + принудительной подачей воздуха вентилятором в блоке (или в блок).
Госты регламентируют основные и габаритные размеры вновь разрабатываемой аппаратуры, а также основные размеры и взаимное расположение входящих в блок элементов.
При выборе габаритов блоков используют различные ряды (размерные ряды): R5, R10, R20, R40.
Конструктором при разработке блока решаются вопросы: электрической и тепловой совместимости, ремонтопригодности, возможности автоматизации процесса сборки и регулировки блока, внешнего оформления.
Тенденции развития РЭА обязывают при проектировании учитывать противоречивые требования такие как:
1) повышение плотности компоновки и снижение рабочей температуры в блоке;
2) уменьшение габаритов и электромагнитная совместимость;
3) снижение массы и обеспечение механической прочности в условиях действия нагрузок.
Аналогично классификации ячеек, введена условная классификация БНК блоков.
Например: Б ХХХХХ
1 – унифицированный корпус блока;
2 – тип конструкции корпуса блока;
3,4 - типоразмер корпуса блока;
5 – модификация конструктивного исполнения передней панели корпуса блока.