3.2 Способы защиты от климатических факторов

Герметизация - обеспечение практической непроницаемости корпуса РЭС для жидкостей и газов с целью защиты ее элементов от влаги, плесневых грибков, пыли, песка, грязи и механических повреждений. Она является наиболее радикальным способом защиты элементов РЭС.

Различают индивидуальную, общую, частичную и полную герметизацию.

Индивидуальная допускает замену компонентов РЭС при выходе из строя и ремонт изделия. При общей герметизации (она проще и дешевле индивидуальной) замена компонентов и ремонт возможны только при демонтаже корпуса, что может вызвать затруднение.

Для частичной герметизации применяют пропитку, обволакивание и заливку как компонентов, так и РЭС лаками, пластмассовыми или компаундами на органической основе. Они, как правило, не обеспечивают герметичность в течение длительного времени.

Практически полная защита РЭС от проникновения воды, водяных паров и газов достигается при использовании металлов, стекла и керамики с достаточной степенью непроницаемости. Наиболее распространенные способы такой герметизации - применение металлических корпусов с воздушным заполнением.

Важным фактором повышения эффективности герметизации является лакокрасочные, гальванические и химические покрытия пропитывающих, обволакивающих и заливочных материалов, металлического и металло-полимерного гермокорпусов.

Разъемная герметизация применяется для защиты блоков РЭС, требующих замены компонентов при ремонте, регулировке и настройке. Общие требования к покрытиям металлическим и неметаллическим неорганическим установлены ГОСТ 9.301-86.

Требования к поверхности основного металла: под защитные покрытия Rz40, не грубее; под защитно-декоративные Rа 2,5, не грубее; под твердые и электроизоляционные Rа l,25, не грубее.

Анодно-окисные покрытия — защитные покрытия пленкой окислов основного металла, полученной в электролите.

Покрытия по алюминию и алюминиевым сплавам имеют пористое строение и сравнительно высокую твердость.

Покрытия, наполненные в растворе бихроматов, обладают повышенной адгезией к лакам, эмалям и применяются в качестве подслоя.

Цинковое покрытие защищает металлы от коррозии химически. Оно улучшает свинчиваемость деталей. Покрытие обладает декоративными свойствами, цвет - серый или серебристо-серый.

Эмаль МЛ12 прочная, высокоэластичная, глянцевая, обеспечивает покрытие до второго класса. Стойкость к статическому действию воды или масла сорок восемь часов, бензина — восемь часов.

Эмаль ПФ115 эластичная с хорошей адгезией, глянцевая, обеспечивает покрытие до третьего класса.


3.3 Расчёт теплового режима

Методика расчета теплового режима блока РЭС в перфорированном корпусе:

а) Рассчитывается поверхность корпуса блока:

, (3.3.1)

где L1, L2 - горизонтальные размеры корпуса, м;

L3 - вертикальный размер, м.

б) Определяется условная поверхность нагретой зоны: (6.4)

, (3.3.2) где kз - коэффициент заполнения корпуса по объему.

в) Определяется удельная мощность корпуса блока:

, (3.3.3)

где Р - мощность, рассеиваемая в блоке.

г) Определяется удельная мощность нагретой зоны:

.(3.3.4)

д) Находится коэффициент Θ1 в зависимости от удельной мощности корпуса блока:

. (3.3.5)

е) Находится коэффициент Θ2 в зависимости от удельной мощности нагретой зоны:

. (3.3.6)

ж) Определяется коэффициент КH1 в зависимости от давления среды вне корпуса блока:

, (3.3.7)

где H1 — давление окружающей среды в Па.

з) Определяется коэффициент КH2 в зависимости от давления среды внутри корпуса блока:

, (3.3.8)

где Н2 - давление внутри корпуса в Па.

и) Рассчитывается суммарная площадь перфорационных отверстий:

, (3.3.9)

где Si - площадь i-го перфорационного отверстия.

к) Рассчитывается коэффициент перфорации:

.(3.3.10)

л) Определяется коэффициент, являющийся функцией коэффициента перфорации:

.(3.3.11)

м) Рассчитывается перегрев корпуса блока:

.(3.3.12)

н) Определяется перегрев нагретой зоны:

. (3.3.13)

о) Определяется средний перегрев воздуха в блоке:

. (3.3.14)

п) Определяется удельная мощность элемента:

, (3.3.15)


где Рэл - мощность, рассеиваемая элементом, температуру которого требуется пределить; Sэл - площадь поверхности элемента омываемая воздухом.

р) Рассчитывается перегрев поверхности элементов:

. (3.3.16)

с) Рассчитывается перегрев среды, окружающей элемент:

. (3.3.17)

т) Определяется температура корпуса блока:

, (3.3.18)

где Tc - температура среды окружающей блок.

у) Определяется температура нагретой зоны:

. (3.3.19)

ф) Определяется температура поверхности элемента:

. (3.3.20)

х) Определяется средняя температура воздуха в блоке:

. (3.3.21) ц) Определяется температура среды, окружающей элемент:

.



Информация о работе «Разработка печатного узла телеграфного ключа»
Раздел: Коммуникации и связь
Количество знаков с пробелами: 53770
Количество таблиц: 7
Количество изображений: 8

Похожие работы

Скачать
7968
2
0

... , а с другой стороны край платы упирается в специальный выступ в корпусе. Заключение В результате проведенной работы на основе изученной литературы и личных изысканий была разработана структурная схема и принципиальная схема генератора телеграфного текста. Также в работе было приведено подробное описание устройства и принципа работы схемы, а также приведена монтажная схема устройства. Данная схе

Скачать
144200
16
2

... году, млн.р.; - абсолютное значение экономии, млн.р. %. Таким образом, внедрив данное мероприятие в 2007 году, получим экономию в размере 584,7 млн. р.   3.3 Снижение себестоимости производства продукции за счет рационального использования материальных ресурсов   Во 2 главе диплома, в ходе анализа себестоимости продукции было подчеркнуто, что главным направлением снижения затрат на ...

Скачать
110940
19
18

... условия на модуль МПС16 инструкции по эксплуатации или технические описания средств измерений и контроля. Перечень средств измерения и контроля, инструмента, применяемых при проведении настройки субблока модуля управления МПС, приведен в таблице 6. Таблица 6 Наименование Тип или обозначение Количество Технологический модуль МПС16-01 (без ячейки ЯМ101) АГКР.465653.001 1 Источник ...

Скачать
74278
6
9

... для них месте. Заключение В процессе дипломного проектирования достигнута поставленная цель: «Повышение уровня обслуживания клиентов за счет разработки информационных технологий управления документооборотом, обеспечивающих повышение эффективности работы сотрудников организации и ее клиентов». Решены все задачи, сформулированные в соответствии с этой целью: Проведен анализ используемых в ...

0 комментариев


Наверх