Проектирование несущих конструкций радиоэлектронных средств. Кольтюков Н.А - 36 стр.

UptoLike

Таблица 4.4
Материалы соударяющихся тел
K
в
Стальбетон 0,90
Стальсталь 0,94
Стальсухая земля 0,68
Стальпенопласт 0,55
3. Рассчитываем относительную скорость соударения
от0
υ
+
υ
=
υ
y
.
4. Вычисляем действующее на РЭС ускорение
00
2 fa
y
π
υ
=
.
5. Для сравнения рассчитываем ударное ускорение по формуле
gHf
f
a
y
22
2
0
0
=
π
π
υ
=
π
υ
ω
=
τ
υ
= .
6. Проверяем условие ударопрочности по ускорению
a
y
< a
y
доп
.
Для ЭРЭ допустимое ударное ускорение определяется на анализа элементной базы, что более критично по
сравнению с элементами НК.
4.5. РАСЧЁТ НА ПРОЧНОСТЬ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Разрушение резьбовых соединений (винтов, болтов, шпилек) может привести к потере работоспособности
несущей конструкции или разгерметизации стыков. Разрушение обычно (при статических и переменных на-
грузках) происходит по резьбовой части; реже встречаются поломки винтов и болтов под головкой и срез вин-
тов резьбы в гайке (или в материале несущей конструкции) и на винте. Как правило, оценку прочности резьбо-
вых соединений производят, исходя из расчёта по допускаемым напряжениям. Рассмотрим два наиболее часто
встречающихся на практике случая нагружения резьбовых соединений.
1. Винт (шпилька) установлен в отверстие несущей конструкции (например, для соединения крышки с
корпусом и т.п.) и нагружен осевой растягивающей силой F (рис. 4.4).
F
Рис. 4.4. Винт (шпилька) установлен в отверстие несущей конструкции
(например, для соединения крышки с корпусом и т.п.) и
нагружен осевой растягивающей силой F
Напряжение растяжения в сечении по внутреннему диаметру d
1
резьбы
2
1
p
4
d
F
S
F
G
π
==
.