Защита электронных средств от механических воздействий. Теоретические основы. Талицкий Е.Н. - 126 стр.

UptoLike

Составители: 

Определяем логарифмический декремент колебаний по формуле [8]
068,0
2112
14,3
1
==
π
=Λ
f
и коэффициент передачи при резонансе
.5,45
068,0
14,3
==
Λ
π
=µ
Находим инерционную силу
Р=µmξ=45,5310
-3
10g= 13,4 H
Используя табл.5.5, находим изгибающие моменты для характерных точек
()
(
)
()
()
м Н108,15
325,1612
4,13103,5325,13
612
3
;м Н107,19
325,1612
4,13103,5325,131
612
31
3
3
3
3
=
+
=
+
==
=
+
+
=
+
+
==
k
khP
MM
hP
k
k
MM
CB
DA
Так как при рассматриваемой схеме нагружения напряжения от продольных сил в
стержнях отсутствуют, находим
.1061,1
1091,42
101108,15
2
;102
1091,42
101107,19
2
3
14
33
8
14
33
2
B
2
A
м
н
м
н
=
==σ=σ
=
==σ=σ
J
dM
J
dM
CB
DA
Таким образом, в точках пайки выводов к плате
.
2
max
м
н
8
102 =σ
По кривой ус-
талости для медной холоднокатаной проволоки, показанной на рис.5.2, находим число
циклов до разрушения N
p
= 10
4
.
Время работы до отказа
находим по (5.21)
100
50
2
35
x
1
, y
1
x
2
, y
2
1
3
с.7.4
2112
10
4
==
p
t
Пример 5.4. Исполь-
зуя условия предыдущего
примера, рассчитать долго-
вечность выводов резистора
ОМЛТ, приклеенного в цен-
тре платы, показанной на
рис. 5.2 и имеющей размеры
Н=110
-3
м, а =110
-1
м,
b=510
-2
м. Материал платы
стеклотекстолит с модулем
упругости E=3,0210
10
Н/м
2
,
коэффициентом Пуассона
ν=0,22, плотностью
Рис.5.2 Схема крепления платы.
1 – плата; 2 – рамка; 3 – резистор.
126