Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2012 в 22:52, курсовая работа
Предполагается, что устройство будет эксплуатироваться в закрытом помещение (с естественной вентиляцией без кондиционирования). Устройство относится к 6-ой группе исполнения по условиям эксплуатации по ГОСТ 16019 - 78: носимые и портативные, предназначенные для длительной переноски людьми на открытом воздухе или в не отапливаемых наземных или подземных сооружениях, работающие и неработающие на ходу.
ВВЕДЕНИЕ 3
1. АНАЛИЗ АНАЛОГОВ И БАЗОВОГО ВАРИАНТА 4
1.1 Описание аналогов 4
Аналог № 1 4
Аналог № 2 8
Аналог № 3 9
Аналог № 4 12
1.2 Оценка потребительских свойств аналогов 18
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 21
2.1 Постановка задачи и цели проектирования 21
2.2 Способы достижения цели 22
Таблица 4 26
Список использованных материалов 29
Группа аппаратуры: наземная стационарная.
Характеристика
аппаратуры: передающая.
3. Расчёт
общей массы РЭС:
M
= G’ VS
= G’(1/Kv) · S(li·bi·hi),
где М - общая масса РЭС, г;
G'- объёмная масса аппарата, г/см3;
VS - общий объём РЭС;
li - длина i-го элемента, мм;
bi - ширина i-го элемента, мм;
hi
- высота i-го элемента, мм.
Общая
масса РЭС, M = 15,6142857142857 г
1.4.
Наработка на отказ
и вероятность безотказной
работы
Алгоритм
расчёта предварительных оценок
надёжности схемы (наработка на отказ
(Т0), вероятность безотказной работы
(Р)).
1. Ввод элементов
электрической принципиальной
(выход в БД для выборки интенсивности отказов (l0i)ЭРЭ).
2. Ввод условий эксплуатации РЭС.
(Для определения коэффициента Коб (табл)).
Значения коэффициента Коб в зависимости от условий эксплуатации.
Условия эксплуатации (тип РЭА). | Значение Коб. |
Лабораторная РЭА. | 1,0 |
РЭА в отапливаемых помещениях. | 1,1 |
Стационарные наземные условия. | 2,5 |
Полевая подвижная и переносная РЭА. | 4,0 |
Корабельные условия. | 7,6 |
Бортовая самолётная. | 18,3 |
Бортовая космическая. | 20,0 |
Бортовая ракетная. | 62,0 |
Условия эксплуатации РЭС: лабораторная РЭА.
3. Расчёт
наработки на отказ (То) и интенсивности
отказов (l) РЭС:
l = Коб ·Sl0i,
где l - интенсивность отказов РЭС;
Коб - обобщённый эксплуатационный коэффициент, учитывающий влияние условий эксплуатации на надёжность;
l0i
- интенсивность отказов i-го элемента.
Интенсивность
отказов РЭС, = 0 1/ч.
Т0
= 1/l
= 1/ (Коб ·Sl0i),
где Т0 - наработка на отказ, час;
l -интенсивность отказов РЭС, 1/ч;
Коб - обобщённый эксплуатационный коэффициент, учитывающий влияние условий эксплуатации на надёжность;
l0i - интенсивность отказов
i-го элемента, 1/ч.
Наработка
на отказ, То = 364963,503649635 ч.
4. Ввод времени
непрерывной эксплуатации РЭС
(t).
Время непрерывной работы РЭС, t = 10000 ч.
5.Расчёт вероятности
безотказной работы РЭС (Р):
Р
= е -lt,
где Р - вероятность безотказной работы РЭС;
l - интенсивность отказов РЭС, 1/ч;
t
- время непрерывной эксплуатации РЭС,
час.
Вероятность
безотказной работы, P = 0,00000274
Результаты
расчета:
Интенсивность отказов РЭС, = 01/ч
Наработка на отказ, To = 364963,503649635 ч
Вероятность безотказной работы, P = 0,00000274
1.5. Алгоритм определения злемента с максимальной установочной площадью
1. Ввод
элементов электрической
2. Поиск элемента (или нескольких элементов с одинаковыми значениями) у которых длина * ширина максимальны
3. Вывод результатов поиска.
Наименование | Тип | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, г | Надежность | Мощность рассеивания | Влажность 98% при температуре | Ускорение при вибрации | Ударная нагрузка | Линейное ускорение при вибрации |
1.6. Алгоритм поиска элемента с максимальной высотой
1. Ввод
элементов электрической
2. Поиск
элемента с максимальным
3. Вывод результатов поиска.
Наименование | Тип | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, г | Надежность | Мощность рассеивания | Влажность 98% при температуре | Ускорение при вибрации | Ударная нагрузка | Линейное ускорение при вибрации |
К50-16 | Конденсатор | 13 | 6 | 13 | 0,8 | 0,2 | 0 | 40 | 3,9 | 14,7 | 3,9 |
1.7. Алгоритм определения элемента с максимальной массой
1.
Ввод элементов электрической
принципиальной схемы. (выход
в БД для выборки значений
массы ( m ) ЭРЭ).
2. Поиск
элемента или элементов с
3. Вывод результатов поиска.
Наименование | Тип | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, г | Надежность | Мощность рассеивания | Влажность 98% при температуре | Ускорение при вибрации | Ударная нагрузка | Линейное ускорение при вибрации |
К561ИЕ9 | ИМС | 19,5 | 7,5 | 5 | 5 | 0,2 | 0,5 | 25 | 10 | 75 | 20 |
1.8.
Алгоритм определения элемента
с наименьшей
1.
Ввод элементов электрической принципиальной
схемы. (выход в БД для выборки значений
теплоустойчивости ЭРЭ).
2. Поиск элемента (элементов) с наименьшим значением теплоустойчивости
3. Вывод результатов поиска.
Наименование | Тип | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, г | Надежность | Мощность рассеивания | Влажность 98% при температуре | Ускорение при вибрации | Ударная нагрузка | Линейное ускорение при вибрации |
КДС111Б | Диод | 3 | 3 | 7,5 | 0,3 | 0,1 | 0,24 | 40 | 10 | 75 | 25 |
1.9. Алгоритм определения наименее надежного элемента
1.
Ввод элементов электрической принципиальной
схемы. (выход в БД для выборки значений
надежности ЭРЭ).
2. Поиск элемента (элементов) с наименьшей надежностью
3. Вывод результатов поиска.
Наименование | Тип | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, г | Надежность | Мощность рассеивания | Влажность 98% при температуре | Ускорение при вибрации | Ударная нагрузка | Линейное ускорение при вибрации |
КМ-5 | Конденсатор | 5 | 4,5 | 3,3 | 0,5 | 0,005 | 0 | 35 | 8 | 1000 | 500 |
1.10.
Алгоритм определения элемента
наименее устойчивого к
1.
Ввод элементов электрической
принципиальной схемы. (выход в
БД для выборки значений
2. Поиск элемента (элементов) с наименьшим значением линейного ускорения при вибрации
3. Вывод результатов поиска.
Наименование | Тип | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, г | Надежность | Мощность рассеивания | Влажность 98% при температуре | Ускорение при вибрации | Ударная нагрузка | Линейное ускорение при вибрации |
К50-16 | Конденсатор | 13 | 6 | 13 | 0,8 | 0,2 | 0 | 40 | 3,9 | 14,7 | 3,9 |
1.11.
Алгоритм определения элемента
наименее устойчивого к