Расчетно-графическаяработа
Группа ПР-7
Специальность 2008
Студент
2002 г.
Содержание
1. Разработкаи анализ техническогозадания. | |
2. Анализаналогов ипрототипа. | |
2.1 Анализсуществующихконструкцийвелоодометров. | |
2.2 Анализразрабатываемойконструкциивелоодометра. | |
3. Выбор иобоснованиепринципиальногоконструкторскогорешения. | |
3.1. Внутреннееконструирование. | |
3.2. Расчеттепловогорежима блока. | |
3.3. Расчётсистемы намеханическиевоздействия | |
Переченьэлементовсхемы и иххарактеристики. |
1. Разработкаи анализ техническогозадания.
1. Назначениецифровой велоодометр- измерительпройденногорасстоянияна велосипеде
2. Выполняемыефункции (радиотехнические)генерированиеипреобразованиеимпульсов.
3. Основныепараметрыфункционирования:потребляемаямощность — неболее 0,8 Вт, напряжениепитания — 4,5 В.
4. Условияэксплуатации:
Температура:Tmin=-40°C, Tmax=60°C
Удары:
-длительность:5... 10 мс;
-ускорение:197 м/с;
-частота:40...80 -1 мин.
Вибрации:
-диапозончастот: 40... 80 Гц;
-виброускорение:78.5 м/с2
Линейныеускорение:3.12м/с
Пониженноеатмосферноедавление:61 кПа
Относительнаявлажность: 93%при 25°С.
5. Конструктивныеособенности:для крепленияк рулю велосипедаиспользуетсяпластмассовыйкрепеж;
На лицевойпанели предусмотренакнопка длясброса показанийсчетчика, атакже выключательпитания прибора.
6. Показателикачества, критерии:
-дешевизнапользования;
-удобствопользования;
-надежностьэксплуатации
2. Анализаналогов ипрототипа
2.1 Анализсуществующихконструкцийвелоодометров.
В целом всевелоодометрыработают поодному принципу:подсчет количестваимпульсов зафиксированныйинтервал времени.И в разных схемахэтот принципреализуетсяпо-разному.Отсюда и идёттакое разнообразиеконструкций.Новое направлениев развитииизмерительнойтехники даётиспользованиемикроконтролёров(например схема№ 2). Хотя их использованиеповышает ценуприбора вомного раз, нопользовательскаявыгода такжевозрастаетне в меньшееколичествораз. Используяуниверсальностьмикроконтролерови можно сэкономитьнемалое количестводенег, функциивелоодометраограничиваютсятолько фантазиейи интеллектомразработчика!В данной работебудут рассматриватьсяте схемы, которыев наибольшейстепени охватываютсовременныетенденцииразвитиявелоодометров.
Таблица 2.1.
ВелоодометрКрит. качества | №1 | №2 | №3 | Прототип | Разрабатываемаяконструкция |
Эргономичность | - | + | - | + | + |
Многофункциональность | - | - | + | - | - |
Диапазонизмерений,км | 1 — 100 | 1 — 300 | 1 — 100 | 0,1 — 600 | 0,1 — 600 |
Габариты | Большие | Средние | Большие | Большие | Меньше всех |
Вид обрабатываемогосигнала | Аналоговый | Цифровой | Цифровой | Цифровой | Цифровой |
Масса | Большая | Средняя | Средняя | Большая | Наименьшая |
Схема №1 –простой аналоговыйвелоодометр,собранный наждущем мультивибраторе(ЖМВ) на микросхемеКР1006ВИ1
Схема №2 –велоодометрс использованиеммикроконтролера
Схема №3 –малоэргономичныйкомбинированныйвелоодометр
С
хемапрототипа.2.2 Анализразрабатываемойконструкциивелоодометра.
Этот приборразработандля велотуристови спортсменов-велосипедистов,но его можноиспользоватьи для измеренияплощадисельскохозяйственныхугодий, садовыхи лесных участков,разметки дорог,измерениядистанций длясоревнованийв различныхвидах спорта.Устройствоустановленона велосипедеи позволяетнепосредственново время движениярегистрироватьпройденныйпуть.
Пользуясьвелоодометром,можно измерятьрасстояниеот 0,1 до 600 км. Принципизмерениядлины отрезкапути основанна подсчетечисла и. -пульсовдатчика за одиноборот колеса.С целью повышенияточности измерениядатчик этихимпульсовустановленна вилке заднегоколеса велосипеда,так как онозначительноточнее повторяетпроходимыйпуть, чем переднее.
Четыре постоянныхмагнита, расположенныена спицах(околовтулки) заднегоколеса, проходямимо геркона,замыкают егоконтакты ипереключаютформировательимпульсов.Например, длинаокружности27-дюймовогоколеса (с шиной)спортивноговелосипедаравна 2,16 м, то приналичии четырехмагнитов каждыйимпульс навыходе формирователяпоявляетсяв конце прохожденияотрезка путидлиной 0,54 м.
При прохождениистометровогоотрезка формировательвырабатывает185 управляющихимпульсов,которые подсчитываетделитель частотыс коэффициентомделения 185. Навход счетчикапути поступаеткаждый 185-й импульс.
Геркон SF1через формировательсчетных импульсов(DD1.1—DD1.2)связассвходом делителячастоты (DD3—DD5,DD1.3, DD1.4).Цепь R1R2вместе с конденсаторомС2 обеспечиваетнадежную работуформирователянезависимоот качестваконтактовгеркона и наличияпомех. Выходнойсигнал делителячастоты управляетработой счетчикапути (DD6 —DD9, HG1). Таккак ЖК индикаторнеобходимопитать переменнымтоком, то вустройствепредусмотренгенераторпрямоугольныхимпульсов,собранный наэлементахDD2.1, DD2.2.Импульс, обнуляющийсчетчики DD3— 005,формируетсяна выходе элементаDD1.4 в момент установлениясигнала 1 навходах элементаDD1 3. До техпор пока велосипедистс начала движенияне проедет 100метров, на выходеодного из счетчиковDD3 или DD5 и на выходеэлемента DD1.4 будетприсутствоватьсигнал 0. Сигналнизкого уровня,поступая навходы Rсчетчиковделителя, разрешаетего работу.
Требуемыйкоэффициентделения полученвключениемв цепь обратнойсвязи делителяэлементовDD1.3, DD1.4. Выходнойимпульс делительформирует вмомент обнулениявсех счетчиковDD3 — DD5. Сигнал 1 навыходе Р счетчикаDD5 появляетсяпосле 6Х X 6Х5= 180 входныхимпульсов.После приходаследующих пятивходных импульсовсигнал 1 появляетсяи на входе счетчикаDD3 и происходитобнулениеделителя. Послеэтого на выходахсчетчиков DD3,DD5 вновь появляетсясигнал 0 и начинаетсяочередной циклизмеренияследующих 100метров пути.
Отрицательныеперепады навыходе делителяпереключаюттриггеры счетчикапути (DD6 — DD9). Выходыдешифраторовуказанныхмикросхемсоединены свходами индикатораHG1.
Для сниженияпотребляемойодометроммощности иобеспечениявысокой контрастностиизображенияцифровой информациипри высокомуровне освещенностив приборе использованжидкокристаллическийиндикатор.Частоту выходныхимпульсовгенератора(DD2.1, DD2.2) устанавливаютв пределах50...60 Гц, подбираярезистор R3.При поступлениисигнала низкогоуровня на входыS счетчиков DD6— DD9 на их выходахустанавливаетсяпрямой семиэлементныикод, а при единичномуровне — инверсный.При этом включаютсялишь те элементы,напряжениена которыхбудет в противофазес напряжениемна общем проводеиндикатора
Перед началомизмерениярасстояниявелоодометрустанавливаютв исходноесостояниенажатием накнопку SB1.В исходномположении SB1конденсаторСЗ заряжен ина нижнем входеэлемента DD1.4 будетсигнал 1, а навыходе — 0. Принажатии накнопку заряженныйконденсаторСЗ подключаетсяк входам R счетчиковDD6 — DD9, обнуляетих и разряжаетсячерез резисторR5. Таблоиндикатораотображаетнули. Послеотпусканиякнопки на нижнемвходе элементаDD1.4 на короткоевремя появляетсясигнал 0, а навыходе— 1, которыйобнуляет счетчикиDD3 — DD5.
В устройствевместо микросхемсерии К176 применимыих аналоги изсерии К561 илиК164.
Одометр собранна монтажнойплате и помещенв пластмассовуюкоробку размерами95Х50Х30 мм, устанавливаемуюна руль велосипеда.Верхняя панелькоробки имеетпрямоугольноеотверстие дляиндикатора,в которое вклеенапрозрачнаязащитная пластина,а нижняя — дваотверстия длявыключателяпитания и кнопкиобнуления.Снизу к коробкеприклеены двепластмассовыедугообразныезащелки, с помощьюкоторых приборкрепят к рулювелосипеда.С целью уменьшениягабаритовприбора примененнавесной способмонтажа микросхем,при которомвыводы микросхемзаранее формуют(кроме выводов5—7 и 14), а микросхемысобирают однунад другой иприсоединяют.Выводы питаниямикросхем,соединяясь,образуют двелинии. Остальныевыводы соединяютпайкой непосредственноили гибкимипроводниками
ЖК индикатори элементы егокреплениявместе с печатнойплатой используютот неисправныхнаручных электронныхчасов. Печатнуюплату часовнеобходимонезначительнодоработать.Для этого следуетвыпаять конденсаторыи кварцевыйрезонатор, аБИС высверлить.Через образовавшеесяотверстиепроводникиплаты соединяютс выводамимикросхемсчетчика путигибкими проводниками.Прибор питаютот аккумуляторнойбатареи 7Д-0,1.
Благодарямалому токупотребления(не превышающему0,3 мА) одометрможно оставлятьвключеннымна несколькодней, а затемпродолжатьизмерение. Приэтом в памятисчетчиковметража будетсохранятьсярезультат ужеизмеренногоотрезка пути.
3. Выбор иобоснованиепринципиальногоконструкторскогорешения.
3.1. Внутреннееконструирование.
3.1.1. Внутренняякомпоновка.
3.1.1.1. Выбор схемырасположенияэлементовконструкциии их расположениевнутри корпусаблока. Электрическаясхема велоодометрапредставленав Приложении1.
Переключателизакрепляютсяв отверстияхс помощью винтовогосоединения.Остальныеэлементы блокасмонтированына двух печатныхплатах изфольгированногостеклотекстолитатолщиной 1,5 мм.Плата крепитсяк основаниюблока параллельно,с помощью уголковыхскобок и 4-х винтов.
3.1.1.2. Выбор иобоснованиекомпоновочныххарактеристикячейки.
В данномслучае подячейкой понимаетсяпечатная платас установленнымина ней элементами.Способ установкиЭРЭ — односторонний.Конструкцияячеек — бескорпусная.Форму печатныхплат выбираемпрямоугольную,что облегчаетопределениеих компоновочныххарактеристик.Компоновочныехарактеристикипечатных плат— ориентировочноеопределениемассогабаритныххарактеристик.
При размещенииЭРЭ-тов на печатныхплатах, ЭРЭ-тызаменяютустановочнымимоделями. Приопределенииплощади печатныхплат посадочноеместо ЭРЭпредставляетсобой проекциюустановочнойплощади наплату. В суммеустановочныеплощади определяютразмеры печатныхплат. При этомпроизведениесторон печатнойплаты должносоответствоватьплощади печатнойплаты.
3.1.1.3. Определениемассо-габаритныхразмеров ячейки.
Определениеустановочнойплощади Sустэлементов.Установочнаяплощадь каждогоотдельно взятогоэлемента выбираетсяиз приложения1, из таблицы«Переченьэлементов схемыи их характеристики»
Определениесуммарнойустановочнойплощади элементов,расположенныхна первой плате:
Sуст=1,3 Sустi | (1.1) |
Sуст=1,3 641,3= 833,7 мм2 |
Определениесуммарнойустановочнойплощади элементов,расположенныхна второй плате:
Sуст=1,3 Sустi | |
Sуст=1,3 1619= 3243,5 мм2 |
Определениеплощадей печатныхплат.
S n.n.= | (1.2) |
где Ks — коэффициентзаполненияплощади печатнойплаты, Ks=0,8
Первая плата:
Sn.n = =1042,1мм2 |
Вторая плата:
Sn.n = =2023,7мм2 |
Определениегабаритныхразмеров печатныхплат. Из несколькихвариантовсоотношенийсторон ПП выбралиплаты с размерами40х80.
Определениегабаритныхразмеров ячеек.На горизонтальнорасположеннойплате длинаи ширина платыбудут соответственноравны длинеи ширине ячейки:В=40мм, L=80 мм.
Высота ячеекравна:
Н=max Hэ+hn.n | (1.3) |
где max Hэ —высота самоговысокого элементана плате,
H –— толщинапечатной платы.
Н=10,5+1,5=12 мм
Определениемассы ячеек.
Масса каждойячейки состоитиз массы печатнойплаты и массыэлементов,расположенныхна ней. Массакаждого элементаmi представленав приложении1 в таблице 1.
mяч=mnn+ mi | (1.4) |
где mnn=ρхV —масса печатнойплаты, кг
ρ — плотностьматериалаплаты, кг/м3
V — объем ячейки,м3
Первая ячейка:
mnn=2,4х103
4б8х10-6=0,01152кгmяч=0,0135+0,01152=0,02502 кг
Вторая ячейка:
mnn=2,4х103
4б8х10-6=0,01152кгmяч=0,02065+0,01152=0,03217 кг
Вывод: найденымассо-габаритныеразмеры ячеек.
3.1.1.4. Выбор способовкрепления плат.
Горизонтальнорасположеннуюплату крепятна двух П-образныхскобках с помощью4 винтов и гаек,причем винтыпроходят черезплату, скобкии основание.Скобки изготовленыиз алюминия.
3.1.2. Анализ иуточнениеварианта.
3.1.2.1. Определениекомпановочныххарактеристиккорпуса велоодометравключает в себя2 этапа: определениегабаритныхразмеров корпусаблока, определениеобщей массыконструкцииблока. Габаритныеразмеры корпусаблока определяютсяисходя изконструкторскихсоображений.
Определяемориентировочныйобъем проектируемойконструкции:
V= Vустi | (1.5) |
где Кv –обобщенныйкоэффициентзаполненияобъема.
Vустi – установочныйобъем i-го элемента.
В качествеустановочногообъема i-го элементавыбираем объемячейки. Тогдаформула приметвид:
V= Vячi | (1.6) |
Vячi = Hi Li Bi | (1.7) |
Vяч 1,2=40
80 12=38400мм3=384 10-6м3V =
384 10-6=480 10-6м3Высота корпусаблока определяетсяпо формуле:
H=Hяч +Х1+Х2 | (1.8) |
где Hяч —высота ячеек
Высота ячеекскладываетсяиз высоты каждойячейки и зазорамежду ячейками— 1 мм.
Hяч=25 мм
Х1, Х2 –припуски размеровдля обеспечениясвободнойвходимостиячейки в блок.
Х1 =2,5 мм, Х2=2,5 мм.
H=25+2,5+2,5=30 мм.
Ширина корпусаблока определяетсяпо формуле:
B=Bяч+Y1+Y2 | (1.9) |
где Bяч —размер ячейки,
Bяч =50 мм
Y1,Y2 — припускиразмеров дляобеспечениясвободнойвходимостиячейки в блок
Y1=5; мм
Y2=5 мм
B=40+5+5=50 мм.
Длина корпусаблока определяетсяпо формуле:
L=Lяч+Z1+Z2 | (1.10) |
где Lяч —размер ячейки,Lяч=80 мм
Z1, Z2 — припускиразмеров дляобеспечениясвободнойвходимостиячеек в блок,
Z1=Z2=5 мм
L=80+5+5=90 мм
Масса конструкцииблока определяетсяпо формуле:
m=mяч+mк+mосн+mдоп | (1.11) |
где mяч —масса ячеек,кг,
mк — массакорпуса блока,кг,
mосн — массаоснованияблока, кг,
mдоп — массадополнительныхэлементов, кг.
m=0,0254∙2+0,102+0,015=0,162,8 кг.
Вывод: Определеныгабариты блокаи масса.
3.1.2.2. Расчеттепловогорежима блока.
Целью расчетаявляется определениетемпературнагретой зоныи среды вблизиповерхностиЭРЭ, необходимыхдля оценкинадежности.Расчет тепловыхполей внутриблока невозможениз-за громоздкостизадачи и неточностиисходных данных:мощности источниковтеплоты, теплофизическихсвойств материалов,размеров границ.Поэтому прирасчете тепловогорежима блоковРЭА используютприближенныеметоды анализаи расчета. Расчетпроводитсядля наиболеекритичногоэлемента, т.еэлемента допустимаяположительнаятемпературакоторого имеетнаименьшеезначение средивсех элементов,входящих всостав устройстваи образующихнагретую зону.КонструкцияРЭА заменяетсяеё физическойтепловой моделью,в которой нагретаязона представляетсяв виде параллелепипеда,имеющегосреднеповерхностнуютемпературуtн.з и рассеиваемуютепловую мощностьPн.з.Расчет тепловогорежима блокапроизводятв 2 этапа: определениетемпературыкорпуса блокаtк и определениесреднеповерхностнойтемпературынагретой зоныtн.з. Для выполнениерасчета тепловогорежима необходимыследующиеисходные данные:
размерыкорпуса:
ширина B=0,05 м
длина L=0,09 м
высота H=0,03 м
размерынагретой зоныl
b h,0,085 0,040 0,020величинавоздушныхзазоров между:
нагретойзоной и нижнейповерхностьюкорпуса hн=0,005м
нагретойзоной и верхнейповерхностьюкорпуса hв=0,005мм
мощность,рассеиваемаяблоком в видетеплоты Ро=1Вт
мощностьрадиоэлементов,расположенныхнепосредственнона корпусеблока Рк=0,8 Вт
температураокружающейсреды tо=60оС
Этап 1. Определениетемпературыкорпуса.
Рассчитываемудельную поверхностьмощность корпусаблока:
qк=Po/Sк | (2.0) |
где Sк— площадь внешнейповерхностикорпуса блока
Sк=2 (H B+B L+H L) | (2.1) |
Sк=2
(0,03 0,05+0,05 0,09+0,03 0,09)=0,0087м2qк=1/0,0087=11,4 Вт/м
Перегревкорпуса блокав первом приближении
tк=2оСОпределяемкоэффициентлучеиспусканиядля верхней
лв,боковой лб,нижней лнповерхностейкорпуса:лi=Еi 5,67[( )4–( )4]/ tк | (2.2) |
где Еi —степень чернотыi-й наружнойповерхностикорпуса, длябоковой и верхнейповерхностейЕ = 0,92
При расчетеполучилось:
лв=5,4; лб=5,4; лн=5,4.Для определяющейтемпературыtm=to+0,5
tк=61oCрассчитываемчисло ГрасгофаGr для каждойповерхностикорпуса: Grmi = m g tк | (2.3) |
где Lопрi— определяющийразмер i-й поверхностикорпуса,
m— коэффициентобъемногорасширения,для газов m= (tm+ 273)-1= 0,003,g — ускорениесвободногопадения, g=9,8 м
с-2;Vm — кинетическаявязкость газа,Vm=16,96
10-6м2/с;Grmв=0,003
9,8 ∙2=2,6Grmб=0,003
9,8 ∙2=0,09Grmн=0,003
9,8 ∙2=2,6Определяемчисло ПрандтляРч, Рч=0,701
Находим режимдвижения газа,обтекающегокаждую поверхностькорпуса:
(Gr
Рч)mв=(Gr Рч)mн=1,8(Gr
Рч)mб=0,06Так как(Gr
Рч)m 5 102,то режим переходныйк ламинарному.Рассчитываемкоэффициентытеплообменаконвекциейдля каждойповерхностикорпуса блока
кi:кi=1,18 (Gr Рч)1/8m Ni | (2.4) |
где
m— теплопроводностьгаза, m=2,68 10-2Вт/м КNi – коэффициент,учитывающийориентациюповерхностикорпуса:
Ni=
кв=1,18 3,81/8 1,3=0,53 кб=1,18 0,311/8 1=0,69 кн=1,18 3,81/8 0,7=0,28Определяемтепловоднуюпроводимостьмежду поверхностьюкорпуса и окружающейсредой Gк:
Gк=( кн+ лн)∙Sн+( кб+ лб)∙Sб+( кв+ лв)∙Sв | (2.5) |
где Sн, Sб,Sв — площадинижней, боковойи верхнейповерхностейкорпуса соответственно
Sн=Sв=L
B=0,0015м2Sб=2H(L+B) = 2
0,05(0,115+0,03)=0,0084 м2При расчетеполучилось:
Gк=0,332
Рассчитываемперегрев корпусаблока во второмприближении
tко:tко= (Ро/Gк) Ккп Кн1 | (2.6) |
где Ккп —коэффициентзависящий откоэффициентаперфорациикорпуса блока,
Ккп=0,6
Кн1—коэффициент,учитывающийатмосферноедавление окружающейсреды,
Кн1=1
Расчет:
tко=(0,6/0,332) 0,6 1=1,8оСОпределяемошибку расчета:
= / tко | (2.7) |
Так как
Рассчитываемтемпературукорпуса блока:
tк=to+ tко | (2.8) |
tк =25+1,8=61,8oC
Этап 2. Определениесреднеповерхностнойтемпературынагретой зоны.
Вычисляемусловную удельнуюповерхностнуюмощность нагретойзоны блока q3.
q3= | (2.9) |
где Р3 —мощность,рассеиваемаяв нагретойзоне, Р3=Ро-Рк
q3=
=14,8Вт/м2Перегревнагретой зоныотносительнотемпературы,окружающейблок среды впервом приближении:
tз=3оСОпределяемкоэффициенттеплообменаизлучениеммежду нижними
злн,верхними злви боковыми злбповерхностяминагретой зоныи корпуса:злi=Eпi 5,67[( )4–( )4]/( tз- tко) | (2.10) |
где Eпi —приведеннаястепень чернотыi-й поверхностинагретой зоныи корпуса:
Eпi=[ +( -1) ]-1 | (2.11) |
E3i и S3i — степеньчерноты и площадьi-й поверхностинагретой зоны.
Епв=0,933
Епб=1,98
Епн=0,933
Отсюда:
злв=5,9 злб= 13,9 злн=5,9Для определяющейтемпературыtm=(tк+to+
tз)/2=(61,8+60+4)/2=62,9oCНаходим числаГрасгофа иПрандтля:
Grmн =Grmв=6,4,Grmб=2,1
Рч=0,701
Рассчитываемкоэффициентыконвективноготеплообменамежду нагретойзоной и корпусомдля каждойповерхности:
для нижнейповерхности:
зкн= m/hн | (2.12) |
для верхнейповерхности:
зкв= m/hв,для боковойповерхности:
зкб= m/hбПри расчетахполучилось:
зкн= зкв=5,36 зкб=4,87Определяемтепловую проводимостьмежду нагретойзоной и корпусом:
Gзк=Кσ ( злi+ зкi)·Sзi | (2.13) |
где Кσ–коэффициент,учитывающийкондуктивныйтеплообмен,Кσ=0,09
При расчетеполучилось:
σзк = 0,54
Рассчитываемперегрев нагретойзоны
tзово второмприближении:tзо= tко+ | (2.14) |
где Кw —коэффициент,учитывающийвнутреннееперемещениевоздуха, Кw=1
Кн2 — коэффициент,учитывающийдавление воздухавнутри блока,Кн2=1
Расчет:tзо=1,8+
=2,8Определяемошибку расчета:
= = =0,06Так как
Рассчитываемтемпературунагретой зоны:
t3=to+ tзо | (2.15) |
Получаем:
t3=60+2,8= 62,8оС
Так как самыйнетермостойкийэлемент выдерживаеттемпературудо +70 оС, тополученныйтепловой режимработы подходит.
3.1.2.3. Расчётсистемы намеханическиевоздействия
Целью расчетаявляется определениедействующихна элементыизделия перегрузокпри действиивибрации иударов, а такжемаксимальныхперемещений.Для выполнениярасчета механическихвоздействийнеобходимыследующиеисходные данные:
геометрическиеразмеры платы,l
b h,м: 0,080 0,040 0,0015диапазончастот вибрации,
fвиб=40— 80 Гцдлительностьудара, τ=5 — 10 мс
амплитудаускорения приударе, Ну=20,1 g
предельноеускорение,выдерживаемоеэлементамиблока без разрушения:
при вибрации8g
при ударах45 g
при линейныхускорениях25 g
Расчет надействие вибрации.Расчет собственныхколебанийконструкцииявляется трудоемкойзадачей. Поэтомузаменим конструкциюэквивалентнойрасчетнойсхемой. Определяемчастоту собственныхколебанийотдельныхконструкционныхэлементов.Частотасобственныхколебанийравномернонагруженнойпластины вычисляетсяпо формуле:
fo= | (3.1) |
где a и b — длинаи ширина пластины,м
D — цилиндрическаяжесткостьпластины, Н
м D=έ h3/12(1- ) | (3.2) |
где Кa —коэффициент,зависящий отспособа закреплениясторон платы,определяетсяпо формуле:
Кa= | (3.3) |
έ — модульупругости,Н/м2;
h — толщинапластины, м;
m — масса пластины,с элементами,кг.
D=
=9,9Н м;Кa=24,24
Для первойплаты:
fo=
=96,4ГцДля второйплаты:
fo=
=85,7ГцДля печатногоузла должновыполнятьсяусловие fo>fв.Так как fo>fв,то обеспечиваетсязащищенностьконструкциивелоодометраот вибрационныхвоздействий,за счет отстройкисобственнойчастоты печатногоузла от максимальнойчастоты внешнихвибрационныхвоздействий.
2) Расчет надействие удара
Движениесистемы, вызываемоеударной силой,в течение временидействия этойсилы определяетсязаконом вынужденныхколебаний.После прекращениядействия ударнойсилы, движениесистемы подчиняетсязакону свободныхколебаний.Начальнымиусловиями приэтом являютсясмещение искорость движенияв момент прекращениядействия удара.
а) Определяемусловную частотуударного импульса:
(3.4) |
где
— длительностьударного импульса,с.b) Определяемкоэффициентпередачи приударе:
Ку=2 sin | (3.5) |
где
— коэффициентрасстройки,= | (3.6) |
Для первойплаты:
=314,16/2π 96,4=0,519Ку=2·sin
=0,106;Для второйплаты:
=314,16/2π 85,7=0,583Ку=2·sin
=0,094;c) Рассчитываемударное ускорение:
=Hу Кy | (3.7) |
где Ну —амплитудаускоренияударного импульса
Для первойплаты:
=20,1g 0,106=2,13gДля второйплаты:
=20,1g 0,094=1,89gd) Определяеммаксимальноеотносительноеперемещение:
Zmax= ·sin | (3.8) |
Для первойплаты:
Zmax=
·sin =0,003мДля второйплаты:
Zmax=
·sin =0,004мe) Проверяетсявыполнениеусловий ударопрочностипо следующимкритериям:
ударноеускорениедолжно бытьменьше допустимого,т.е.
,где определяетсяиз анализаэлементнойбазы, =45g.Zmax2
где b — размермаксимальнойстороны ПП.
Zmax
Так как условияударопрочностивыполняютсядля ЭРЭ и печатнойплаты, считаемчто велоодометрзащищен отвоздействийудара.
3.1.2.4 Расчетлинейных перегрузок.
В ходе расчетаопределяютсявозникшие вПП напряженияи необходимыйзапас прочностиПП при воздействиилинейных ускоренийили одновременномвоздействиивибрации илинейных перегрузок.
Расчет прогибаПП при линейныхускоренияхв наихудшемслучае:
Zб=Az | (3.9) |
где Az — коэффициент,зависящий отспособа закрепленияконцов полоскиПП, Az=0,031;
a,b – соответственнодлина и ширинаПП, м;
Е — модульупругости ПП,Н/м2;
hnn — толщинаПП, м;
V — величиналинейногоускорения,м/с2;
g — ускорениесвободногопадения, м/с2;
mэ — массаэлементов наПП, кг;
mn — массаПП, кг;
l — либо длинаa, либо ширинаb ПП, м
Из полученныхдвух значенийвыбираетсяZб = max {Zб1, Zб2}
Должно выполнятьсяусловие Zб
,где
— допустимыйразмер прогибаПП на длине 1м, =0,03м.В результатерасчета полученыследующиезначения:
;Выбираем
Условие
выполняетсяZб 10-6мРасчет максимальногонапряженияв опасных точкахПП при линейномускорении:
G=
,где Аσ —коэффициент,зависящий отспособов закреплениясторон ПП, Аσ=16
l — либо длинаа, либо ширинав ПП, м.
Из полученныхдвух значенийвыбираетсяσ=max{σ1, σ2}
σ1=2151 Па,
σ2=4840 Па.
Выбираемσ = 4840 Па.
Определениезапаса прочностиПП при линейномускорении:
n=σn/σ,
где Gn — предельноедопустимоенапряжение,МПа
Для того чтобыгарантироватьработоспособность,запас прочностидолжен бытьболее некоторойвеличины:
,где n1=1,2 — 1,5 —коэффициентдостоверностиопределениярасчетныхнагрузок инапряжений,n=1,4;
n2=1 — 1,5 — коэффициентответственностидетали, n=1,2;
n3=1,2 — 3,0 — коэффициентнеоднородностисвойств материала,n3=1,8.
26860n>3,024
Определениепрогиба ПП приодновременномвоздействиилинейных ускоренийи вибраций:
Z=Zб+Zв,
где Zв –максимальнаяамплитудаколебаний ППпри вибрации,Zв=0,3
10-6мZ=22
10-9+0,3 10-6=0,322 10-6мУсловиеZ
aвыполняетсяZ 10-6мРасчет напряженияв материале:
,Из двух полученныхзначений выбираетсяσ=max {σ1, σ2}
Из расчетаопределили:σ1=314844 Па,
σ2=708400 Па
Выбираемσ=708400 Па.
Заданиепредела выносливостиматериала платыдля знакопеременныхнагрузок:
σв=0,2σn —для стеклотекстолита
σв=0,2
130=26МпаОпределениязапаса прочности:
n=σв/σ
Для того чтобыгарантироватьработоспособность,запас прочностидолжен бытьболее некоторойвеличины:
, 36,7n>3,024
Посколькупри расчетахвыполняютсявсе необходимыеусловия, тообеспечиваетсязащищенностьблока при воздействиилинейных ускоренийили одновременномвоздействиивибраций илинейных перегрузок.
Приложение1
Переченьэлементов схемыи их характеристики.
Названиеэлементов | Количество,шт. | Габаритымм | Конструктивныепараметры | Допустимыеусловия эксплуатации | ||||||||||
Длина | Ширина | Высота | Масса, г | Мощностьрассеивания,Вт | Интенсивностьотказов 10-6(1/ч) | Влажность98%при t °C | Температура,°C | Вибрация | Ударнаянагрузка g | Линейноеускорение g | ||||
min | max | Частота,Гц | Ускорениеg | |||||||||||
КонденсаторыК53 | 4 | 7,5 | 3,2 | 4,5 | 1,2 | 0,2 | 0,04 | 40 | -40 | +125 | 1-600 | 18 | 40 | 150 |
РезисторыМЛТ | 5 | 6 | 2 | 1,2 | 0,15 | 0,125 | 0,01 | 40 | -60 | +125 | 10-2000 | 18 | 35 | 200 |
Микросхемысерии К176 | 13 | 19,5 | 7,5 | 10,5 | 1,5 | 0,3 | 1 | 35 | -30 | +100 | 5-600 | 18 | 40 | 150 |
Житкокристаллическийэкран | 1 | 21,3 | 9,5 | 1,2 | 2 | 0,2 | 1 | 35 | -5 | +70 | 5-600 | 8 | 45 | 25 |
ПереключательП2К | 1 | 20 | 8 | 10 | 2 | 0,05 | 0,005 | 35 | -50 | 80 | 1-600 | 20 | 50 | 200 |
Приложение2
СхемаэлектрическаяпринципиальнаяМинистерствоВысшего и СреднегоСпециальногоОбразованияРФ
МосковскаяГосударственнаяАкадемияПриборостроенияи Информатики
Кафедра Персональная электроника .
к курсовомупроекту натему:
Студент. . РозенфельдА. В. .
Группа ПР-7-9901 .
Специальность2008 Конструированиеи технологиярадиоэлектронных . .средств
ФакультетПриборостроенияи радиоэлектроники(ПР) .
Проектзащищен . Оценка .
Руководительпроекта .КолуковВ.В.______ .
Членыкомиссии . .
Москва 2002 г.
Компоновочныйэскиз корпуса
зонарасположенияпечатной платы.
зонакреплениякорпуса и печатнойплаты
зонакреплениявыходных разъёмов
1
3
1
3
5
1
3
50
90
5
2,5
90
30
30
50
Обоснованиекомпоновочнойсхемы
Размещениекомплектующихэлементовдолжно обеспечиватьравномерноеи максимальноезаполнениеконструктивногообъёма с удобнымдоступом дляосмотра ремонтаи замены.
При компоновкеучтены требованияустойчивостии стабильности,требованияпрочности ижесткости,помехозащищенностии нормальноготепловогорежима, эргономикии удобстваэксплуатации.
В компоновочномблоке выделенытри основныезоны, которыедают общеепредставлениео блоке:
зонарасположенияпечатной платы.Выбираем всоответствиис размещениемэлементов наплате. Занимаетпочти весьобъём блока.
зонакреплениякорпуса и печатнойплаты
зонакреплениявыходных разъёмов
Списокиспользуемыхисточников:
1)Проектированиеконструкцийрадиоэлектроннойаппаратуры:Учеб. пособиедля вузов / Е.М.Парфенов, Э.Н.Камышная, В.П.Усачев.–М.: Радиои связь, 1989.
2)СправочникконструктораРЭА: Общие принципыконструирования/Под ред. Р.Г.Варламова.–М.: Сов. радио,1980 Учебное пособиепо курсу
3)ОсновыпроектированияРЭС: КолуковВ.В.
Содержание
1. Разработкаи анализ техническогозадания. | 3 |
2. Анализаналогов ипрототипа. | |
2.1 Анализсуществующихконструкцийвелоодометров. | 4 |
2.2 Анализразрабатываемойконструкциивелоодометра. | 6 |
3. Выбори обоснованиепринципиальногоконструкторскогорешения. | |
3.1. Внутреннееконструирование. | 8 |
3.2. Расчеттепловогорежима блока. | 10 |
3.3. Расчётсистемы намеханическиевоздействия | 13 |
Переченьэлементовсхемы и иххарактеристики. | 17 |