Компьютерные технологии для расчёта тепловых режимов и механических воздействий. Муромцев Д.Ю - 83 стр.

UptoLike

83
81,3323,0147
y
==
a
м/с
2
;
5,2016,0147
y
==
а
м/с
2
.
4. Определяется максимальное относительное перемещение:
а) для прямоугольного импульса
11,0
19,02
14,3
sin
92,25814,32
982
2
sin
2
2
0
y
max
=
=
ν
π
π
=
f
H
Z
мм;
б) для полусинусоидального импульса
мм0095,0
19,02
14,3
cos
119,0
19,0
92,25814,32
982
2
cos
1
2
2
2
2
0
y
max
=
=
ν
π
ν
ν
π
=
f
H
Z
.
5. Проверяется выполнение условия ударопрочности по следующим
критериям:
а) для ПП с ЭРЭ
bZ 003,0
max
<
, где b размер стороны ПП, парал-
лельно которой установлены ЭРЭ, b = 0,170 м:
Z
max
< 0,003 · 0,17 = 5,1 · 10
–4
м;
4,0 · 10
–5
м < 5,1 · 10
–4
м (верно);
0,8 · 10
–5
м < 3,75 · 10
–4
м (верно);
б) для ЭРЭ ударное ускорение должно быть меньше допустимого,
т.е. а
у
< а
у. доп
, где
допу
.
a
наименьшее ударное ускорение, которое имеет
ЭРЭ на печатном узле. Исходя из элементной базы, наименьшее ударное
ускорение будет иметь трансформатор ТОТ44 с
150
допу
.
=a
м/с
2
,
2,5 м/с
2
< 150 м/с
2
;
33,81 м/с
2
< 150 м/с
2
.
Условие ударопрочности выполняется.
Расчёт ускорения при падении блока РЭС
Частным случаем ударного воздействия является удар при падении
прибора. Действующая при этом перегрузка находится следующим
образом: