Защита электронных средств от механических воздействий. Теоретические основы. Талицкий Е.Н. - 212 стр.

UptoLike

Составители: 

В этом случае ДГК используется уже как демпфер.
Пример практической реализации такого ДГК с демпфированием по-
казан на рис. 8.9. В качестве инерционного груза используется обычно
стальная пластина, а в качестве упругодемпфирующего элемента - вибро-
поглощающий полимер. Площадь ДГК с демпфированием приблизительно
равна площади, занимаемой одной микросхемой. При анализе динамиче-
ского
поведения такой системы (ячейкаДГК) целесообразно представить
ячейку в виде сосредоточенной массы, установленной на пружине, и рас-
четную модель конструкции (рис.8.9.) можно представить в виде системы с
двумя степенями свободы, как показано на рис. 8.10. В этой модели для
упрощения анализа демпфированием в ячейке пренебрегаем.
Рис. 8.9. Ячейка с ДГК с демпфированием:
1 – печатная плата; 2 – ЭРЭ; 3,4 – ДГК;
3 – инерционный груз, 4 – вибропоглощающий
полимер
Рис. 8.10. Система с двумя
степенями свободы
3
4
2
1
z
0
(t)
z
1
(t)
k
1
b
1
b
k
m
1
m
ДГК с демпфированием при кинематическом гармоническом
воздействии
. Для системы, показанной на рис. 8.10, уравнения движения
можно представить в виде:
=++
=++
,0)()(
;0)()()()(
111111
111
1
00
zzkzzbzm
zzkzzbzzkzzbzm
&&&&
&&&&&&
где k, bкоэффициенты жесткости и сопротивления соответственно.
Будем считать, что колебания системы возбуждаются кинематиче-
ски, то есть за счет колебаний основания по закону
z
0
=z(t)=z
0
e
iωt
. Тогда
получим
;
)
1
0
(
e
zz
ti
ϕ
ω
=
e
zz
ti )
2
0
(
ϕ
ω
=
;
Подставим эти решения в уравнения (8.30)-(8.31), запишем:
211
1)
Написан совместно с Акаемовым Д.Г.