Малогабаритный биопульметр

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2012 в 22:52, курсовая работа

Описание

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.

Содержание

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

Работа состоит из  1 файл

КУРСОВАЯ ПО ИП.doc

— 1.43 Мб (Скачать документ)
 

    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 схемы

          (выход в БД для выборки    интенсивности отказов (l0i)ЭРЭ).

2. Ввод условий    эксплуатации РЭС.

    (Для  определения коэффициента Коб (табл)).

Таблица 4

    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 принципиальной  схемы. (выход в БД для выборки  значений длины и ширины  ЭРЭ).

    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 принципиальной  схемы. (выход в БД для выборки  значений высоты  (  H )  ЭРЭ).

    2. Поиск  элемента с максимальным значением  высоты (Н)

    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 наибольшей  массой

    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 теплоустойчивостью

     

    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 воздействию  линейного ускорения при вибрации

     

    1. Ввод элементов электрической  принципиальной схемы. (выход в  БД для выборки значений линейного  ускорения при вибрации  ЭРЭ). 

    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 ударной  нагрузке

Информация о работе Малогабаритный биопульметр