Разработка конструкции и технологии изготовления измерителя емкости
Интенсивность отказов рассчитывается по (6.15)
, (6.1)
где li 0 - справочное значение интенсивности отказа i-го элемента;
m - общее число учитываемых эксплуатационных факторов;
aj - поправочный коэффициент.
n - общее число элементов конструкции.
В наших расчетах используются комбинированные поправочные ко
эффициенты:
a1,2 - учитывающий одновременно температуру и электрический режим;
a3,4 - учитывающий одновременно кинематические и механические нагрузки.
Для определения поправочных коэффициентов aj, воспользуемся обобщенными таблицами и графиками [4].
Средняя наработка на отказ данного изделия определяется по (6.2)
. (6.2)
Вероятность безотказной работы рассчитывается по (6.3)
. (6.3)
Среднее время восстановления рассчитывается по (6.4)
(6.4)
где qi - вероятность отказа из-за выхода из строя элемента i-ой группы;
k - число групп элементов.
Вероятность восстановления рассчитывается по (6.5)
(6.5)
где t - заданное время восстановления.
Коэффициент готовности рассчитывается по (6.6)
. (6.6)
Коэффициент ремонтопригодности рассчитывается по (6.7)
. (6.7)
Вероятность безотказной работы с учетом восстановления рассчитывается по (6.8)
. (6.8)
Доверительные границы для наработки на отказ рассчитываются по (6.9)
, (6.9)
где n = 10 .15 - число отказов достаточных для определения надежности;
a = 0,9 .0,99 - достоверность определения границ;
;
l2 - функция, определяемая в зависимости от числа степеней свободы и доверительной вероятности.
Параметры надежности, полученные в результате расчета, сведены в таблицу 6.2.
Результаты расчета надежности. Таблица 6.2
Параметры надежности |
Значения |
Средняя наработка на отказ |
102839,7 |
Вероятность безотказной работы |
0,93 |
Среднее время восстановления |
0,3 |
Вероятность восстановления |
0,99712 |
Коэффициент готовности |
0,9999 |
Коэффициент ремонтопригодности |
0,0001 |
Вероятность безотказной работы с учетом восстановления |
0,98789 |
Доверительные границы для наработки на отказ |
202315,3 .402386,5 |
Как видно из результатов расчета, приведенных в таблице 6.2, полученные значения полностью соответствуют заданным в техническом задании.
6.2 Расчет теплового режима
Расчет теплового режима РЭС заключается в определении по исходным данным температуры нагретой зоны и температур поверхностей теплонагруженных радиоэлементов и сравнения полученных значений с допустимыми для каждого радиоэлемента в заданных условиях эксплуатации.
Определяем среднюю температуру воздуха в блоке.
Исходными данными для проведения последующего расчета являются:
- Kз- коэффициент заполнения по объему 0,8;
- суммарная мощность, рассеиваемая в блоке, Вт 3;
- давление окружающей среды, кПа 84;
- давление внутри корпуса, кПа 64;
- габаритные размеры корпуса, м 0,17´0,15´0,1;
- температура окружающей среды, °С 20.
Средний перегрев нагретой зоны неперфорированного корпуса блока с естественным воздушным охлаждением определяется по следующей методике [4]:
1. Рассчитывается поверхность корпуса блока:
, (6.10)
где L1, L2 - горизонтальные размеры корпуса, м;
L3 - вертикальный размер, м.
Для разрабатываемой конструкции блока L1 = 0,17м, L2 = 0,15м, L3 = 0,1м. Подставив данные в (6.10), получим:
м2.
2. Определяется условная поверхность нагретой зоны:
, (6.12)
где kЗ - коэффициент заполнения корпуса по объему. В нашем случае kЗ = 0,8. Подставляя значение kЗ в (6.12), получим:
м2.
3. Определяется удельная мощность корпуса блока:
, (6.13)
где Р - мощность, рассеиваемая в блоке. Для разрабатываемого блока Р=3Вт.
Тогда: Вт/м2.
4. Определяется удельная мощность нагретой зоны:
Вт/м2. (6.14)
5. Находится коэффициент Q1 в зависимости от удельной мощности корпуса блока:
.
6. Находится коэффициент Q2 в зависимости от удельной мощности нагретой зоны:
.
7. Определяется коэффициент КН1 в зависимости от давления среды вне корпуса блока: ,
где Н1 - давление окружающей среды в Па. В нашем случае Н1=84кПа. Подставив значение Н1 в , получим: .
8. Определяется коэффициент КН2 в зависимости от давления среды внутри корпуса блока: ,
где Н2 - давление внутри корпуса в Па.
Для неперфорированного корпуса Н2=64кПа. Тогда:
.
9. Рассчитывается перегрев корпуса блока:
Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Микроконтроллер системы управления
- Разработка алгоритмического и программного обеспечения стандарта IEEE 1500 для тестирования гибкой автоматизированной системы в пакете кристаллов
- Разработка базы данных для информатизации деятельности предприятия малого бизнеса Delphi 7.0
- Разработка детектора высокочастотного излучения
- Разработка микропроцессорного устройства для проверки и диагностики двигателя внутреннего сгорания автомобиля
- Разработка микшерного пульта
- Математические основы теории систем