Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сборник задач ОКЭС (20.10.2014) .doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
10.05.2015
Размер:
3.9 Mб
Скачать

Приложение б

(справочное)

Типы амортизаторов

Для виброизоляции аппаратуры используют большое количество типов амортиза­торов.

Резиновые амортизаторы опорные типа АО (рисунок Б.1) работают на сжатие, имеют малые размеры и массу.

Частота собственных колебаний амортизаторов при номи­нальной нагрузке составляет 25-30 Гц. Виброзащиту аппаратуры осуществляют с частоты 25 Гц при амплитуде не более 0,5 мм. Технические характеристики и размеры амортизаторов АО приведены в таблице Б.1.

Рисунок Б.1 – Конструкция амортизатора опорного типа АО

Таблица Б.1

Тип аморти-затора

Номи-нальная нагрузка, Н

Коэффи-циент жесткости kж, Н/мм

Основные размеры, мм

Масса (1 шт.), кг

H

h

D

D1

d

d1

R

АО-10

АО-30

АО-40

АО-60

100

300

400

600

65

185

250

370

9

13

18

25

5

7,5

11,0

12,0

14

28

32

50

12

24

24

36

3,5

4,8

6,0

7,0

7,0

9,0

11,0

13,0

1,5

2,0

2,0

2,0

0,001

0,010

0,015

0,050

Резинометаллический амортизатор пластинчатый типа АП (рисунок Б.2) при номинальной нагрузке характеризуется частотой собственных колебаний 15-20 Гц в вер­тикальном направлении и 30-35 Гц в горизонтальном направлении. Технические характеристики и размеры амортизаторов АП приведены в таблице Б.2. Амортизиру­емый блок одной опорой монтируют в центральное отверстие, а амортизатор закрепляют по четырем боковым отверс­тиям. При применении этого типа амор­тизаторов виброизоляцию радиоаппарату­ры начинают с 25 Гц при амплитудах вибраций не более 0,5 мм. Рабочий тем­пературный диапазон амортизаторов АП составляет от -45 до +80°С.

Рисунок Б.2 – Конструкция амортизатора пла­стинчатого типа АП

Таблица Б.2

Тип амортизатора

Номи-наль-ная нагрузка, Н

Коэффи-циент жесткос-ти kж, Н/мм

Основные размеры, мм

Масса

(1шт.),

кг

kж

B

А

Н

h

h1

d

d1

d2

b

R

S

АП-I-1

4,5

2,9

32

25+0,1

10

4

2,5

4,2

3,6

25

5,6

3,5

0,8

0,007

АП-I-2

9,0

5,8

АП-I-3

13,5

8,7

АП-I-4

18,0

1,9

АП-I-5

22,5

4,5

АП-II-2

9,0

5,8

45

35+0,15

16

4,5

6

6,2

4,8

38

9,5

5,0

1,2

0,025

АП-II-4

18,0

11,9

АП-II-6

27,0

23,8

АП-II-8

36,0

28,4

АП-II-10

45,0

29

АП-II-12

54,0

34

АП-III-10

45,0

29

57

45+0,2

25

4,5

10,5

10,2

6,0

50

18

6,5

1,5

0,076

АП-III-15

67,5

42

АП-III-20

90,0

57

АП-III-25

112,5

71

АП-III-30

157,5

92

Резинометаллические амортизаторы стерженьковые типа АН (рисунок Б.3) рабо­тают на изгиб и сжатие, имеют неболь­шие размеры и малую массу, просты в изготовлении. Частота собственных коле­баний нагруженных амортизаторов 11 - 13 Гц в вертикальном и 6 - 9 Гц в гори­зонтальном направлении. Виброзащиту аппаратуры начинают с частоты 15 Гц при нормальной температуре и с 40 Гц при температуре +10°С и амплитуде вибраций до 0,5мм.

Технические характеристики и размеры амортизаторов АН приведены в таблице Б.3.

Рисунок Б.3 – Конструкция амортизатора стерженькового типа АН

Таблица Б.3

Тип аморти-затора

Номи-нальная нагрузка при растяжении, Н

Коэффициент жесткости kж, Н/мм

Прогиб от номи-нальной нагруз-ки, мм

Основные размеры, мм

Масса (1шт.), кг

d

D

H

h

АН-6

АН-10

АН-15

АН-30

АН-50

60

100

150

300

500

40

65

95

185

310

1,6+0,4

М5

М5

М8

М8

М10

20

20

30

30

40

30

30

30

30

40

9

9

9

9

12

0,012

0,012

0,038

0,038

0,046

Амортизаторы с фрикционным демпфированием типа АФД (рисунок Б.4) имеют частоту собственных колебаний 15-20 Гц в вертикальном и 25-30 Гц в горизонтальном направлении. Коэффициент динамичности <2. Виброзащиту аппаратуры начинают с частоты 30 Гц для вертикальных и с 45 Гц для горизонтальных вибраций. Амортизаторы обеспечивают защиту от ударных нагрузок до 10 g и линейных ускорений до 9 g в вертикальном направлении. Рабочий температурный диапазон от -60 до +150°С. Технические ха­рактеристики и размеры амортиза­торов АФД приведены в таблице Б.4.

Рисунок Б.4 – Конструкция амортиза­тора с фрикционным демпфиро­ванием

типа АФД

Таблица Б.3

Тип амор-тизато-ра

На-груз-ка,

Н

Коэф-фициент жесткос-ти, Н/мм

Основные размеры, мм

Диа-метр и шаг резь-бы, мм

Глу-бина резь-бы, мм

Масса (1шт.), г

kж

A

B

S

D

d2

d1

H

h

АФД-1

АФД-2

АФД-3

АФД-4

АФД-5

АФД-6

АФД-7

АФД-8

АФД-9

2

4

6,2

10

16,2

25

40

75

150

2

3

4

4,8

8,2

14

29,5

39

65

38

44

44

52

52

59

59

67

67

29

35

35

41

41

47

47

53

53

11

11

11

14

14

17

17

17

17

33

40

40

47,5

47,5

55

55

61,5

61,5

3,5

3,5

3,5

4,5

4,5

5,5

5,5

5,5

5,5

14

14

14

18

18

20

20

22

22

41,5

42,5

42,5

47,0

47,0

52,0

52,0

56,5

56,5

28,6

30,0

30,0

33,2

33,2

36,7

36,7

41,0

41,0

4X0,7

4X0,7

4X0,7

5X0,8

5X0,8

6X1

6X1

6X1,25

6X1,25

10

10

10

10

10

12

12

12

12

60

100

100

160

170

260

280

375

395

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Материалы для печатных плат

В качестве оснований печатных плат по ГОСТ 10316-78 используют обычно листовые фольгированные материалы.

Таблица В.1 – Значения коэффициентов K

п/п

Способ

закрепления

K

1

2

3

4

5

22,37

6

7

9,87

8

9

10

9,87(1+)

сторона, закрепленная жестко

сторона свободно лежит на опоре

сторона, свободная от опор

Таблица В.2 – Плотность фольгированных материалов , 103 кГ/м3

Номинальная толщина, мм

ГФ-2-35Г

ГФ-2-35

ГФ-2-50Г

ГФ-2-50

СФ-2Н-35Г

СФ-2Н-35

СФ-2-35Г

СФ-2-35

СФ-2Н-50Г

СФ-2Н-50

СФ-2-50Г

СФ-2-50

0,5

-

-

2,54-2,76

3,34-3,54

0,8

-

-

2,27-2,47

2,61-2,81

1,0

1,86-1,96

2,10-2,17

2,20-2,40

2,47-2,67

1,5

1,71-1,81

1,88-1,98

2,06-2,20

2,18-2,38

2,0

1,60-1,70

1,74-1,84

1,95-2,16

2,03-2,23

2,5

1,54-1,64

1,65-1,75

1,84-2,04

1,94-2,14

3,0

1,52-1,60

1,59-1,69

1,83-2,03

1,89-2,09

Значения параметров Е, и σ для ряда используемых в технике материалов печатных плат приведены в таблице В.3.

Таблица В.3

Материал

Марка

Толщина пластины , мм

Модуль упругости Е, 1010 Н/м2

Коэф-фициент Пуассона, σ

Гетинакс

ГФ-2-35Г, ГФ-2-35

ГФ-2-50Г, ГФ-2-50

0,5-3,0

2,70

0,19

Стеклотексто-лит

СФ-2Н-35Г, СФ-2Н-35

СФ-2-35Г, СФ-2-35

СФ-2Н-50Г, СФ-2Н-50

СФ-2-50Г, СФ-2-50

0,5-3,0

3,0 - 3,8

0,17 - 0,27

Список использованных источников

  1. Илюшкин В.А. Основы проектирования электронных средств: Учебное пособие: В 2-х разделах. – Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2012. – Раздел 2. – 160 с.

  2. Преснухин Л.Н., Шахнов В.А. Конструирование электронных вычислительных машин и систем. – М.: Высш. школа, 1986. – 512 с.

  3. Механические воздействия и защита радиоэлектронной аппаратуры / М.Ф.Токарев и др./Под. Ред. В.А. Фролова. – М.: Радио и связь, 1984. – 224 с.

  4. Савельев А.Я., Овчинников В.А. Конструирование ЭВМ и систем. – М.: Высшая школа, 1984. – 248 с.

  5. Справочник конструктора РЭА. Общие принципы конструирования / Л.Б. Андреева и др./Под ред. Р.Г. Варламова. – М.: Сов. радио , 1985. – 480 с.

6 Роткоп Л.Л., Спокойный Ю.Е. Обеспечение тепловых режимов при конструировании радиоэлектронной аппаратуры. – М.: Сов. радио , 1976. – 232 с.

7 Конструирование радиоэлектронных устройств: Сборник задач для студ. спец. «Моделирование и компьютерное проектирование РЭС» и «Техническое обеспечение безопасности» дн. и заоч. форм обуч. учеб.-метод. пособие / Под. ред. В. Ф. Алексеева. – Мн.: БГУИР, 2007. – 66 с.

8 Справочник конструктора РЭС: Общие принципы конструирования /

Под ред. Р.Г. Варламова. – М.: Сов. радио, 1980.

56