4.2 Расчёт теплового режима блока
Расчет теплового режима блока проведём на ЭВМ по методике приведённой в /19/, текст программы приведён в /20/.
Исходными данными для расчета являются:
− мощность потребляемая блоком, Вт;
− размеры блока (L1,L2,L3), м;
− коэффициент заполнения блока по объёму;
− площадь перфорационного отверстия (м2) и их количество (шт.);
− давление окружающей среды, МПа;
− температура окружающей среды, 0С.
Рассчитаем коэффициент заполнения блока по объёму по формуле
, (1)
где Vэ - суммарный объём элементов установленных в блоке, м3;
V - объём блока, м3.
Исходные данные для расчета:
− мощность потребляемая блоком Р = 3 Вт;
− размеры блока L1= 0,045м , L2 = 0,03 м , L3 = 0,008 м;
− рассчитаем коэффициент заполнения блока по объёму по формуле (1)
− давление окружающей среды Р=0,1 МПа;
− температура окружающей среды Т= 20 0С;
− площадь перфорационного отверстия S=0,0068 м2.
Результаты расчета теплового режима блока:
− температура корпуса блока Тк=20,19 0С;
− температура нагретой зоны Тз= 20,57 0С;
− средняя температура воздуха в блоке Тв= 20,32 0С.
4.3 Расчет надёжности блока
Расчет надежности проведём на ЭВМ с помощью программы приведённой в /20/.
Исходные данные для расчета приведены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 - Исходные данные для расчета надёжности.
№ типа | Тип ЭРЭ | Количество | Интенсивность отказов *Е +6 ,1/ч | Коэффициент нагрузки |
1 | Конденсаторы КМ1 | 10 | 0,075 | 0,5 |
2 | Конденсаторы КМ-5б | 2 | 0,075 | 0,5 |
3 | Пайка | 300 | 0,05 | 0,5 |
4 | Плата | 1 | 0,7 | 0,6 |
5 | Провод | 10 | 0,015 | 0,5 |
6 | Резисторы МЛТ | 13 | 0,03 | 0,5 |
7 | Реле | 16 | 0,5 | 0,2 |
В ходе выполнения расчёта мы получили следующие результаты:
1. Интенсивность отказа блока 9.840001E-06 1/ч.
2. Время наработки на отказ 468000 ч.
3. Вероятность отказа блока при времени работы указанном в ТЗ (10000 ч)
P=0.9062863.
Значения зависимости вероятности безотказной работы блока от времени его работы приведены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 - Зависимость вероятности безотказной работы блока от времени его работы
T час | P(T) | T час | P(T) | T час | P(T) |
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 | 1 .9950921 .9902083 .9853484 .9805124 .9757001 .9709114 .9661463 .9614046 .956686 .9519907 .9473184 .942669 .9380425 .9334387 .9288574 .9242987 .9197623 .9152482 .9107562 .9062863 | 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 17500 18000 18500 19000 19500 20000 | .9018384 .8974122 .8930078 .888625 .8842636 .8799238 .8756052 .8713078 .8670315 .8627762 .8585417 .854328 .8501351 .8459627 .8418108 .8376793 .833568 .8294769 .8254059 .8213549 | 20500 21000 21500 22000 22500 23000 23500 24000 24500 25000 25500 26000 26500 27000 27500 28000 28500 29000 29500 | .8173237 .8133124 .8093207 .8053486 .8013961 .7974629 .793549 .7896543 .7857788 .7819222 .7780846 .7742658 .7704658 .7666844 .7629216 .7591772 .7554513 .7517436 .7480541 |
... плана ФЭ. Большое разнообразие моделей РК приводит к необходимости использования разнообразных способов и технических средств для измерения их параметров. Как правило, статические и динамические параметры РК измеряют на разных технологических установках. Методы построения средств измерения для идентификации моделей РК могут быть сведены к следующим принципам, учитывающим особенности подключения ...
... может быть определена в результате решения матричного уравнения Y = 2(K - Ko ) , (16) где -1 - знак обращения матриц К и Ко. 3.4 Методика измерения двух- и четырехполюсных радиоэлементов Для случая двухполюсника n = 1 (17) имеем i = 1; j = 0. (18) Очевидно, что при условиях (17) - (18) имеем: 1) коэффициенты матриц Ко и К с ...
... : ¾ температура, °С +25±10; ¾ относительная влажность воздуха, % 45...80; ¾ атмосферное давление, мм рт. ст. 630...800. Так как блок интерфейсных адаптеров предназначен для работы в нормальных условиях, в качестве номинальных значений климатических факторов указанные выше принимают нормальные значения ...
... в народном хозяйстве. Специальная часть. 3. 1. Определение задачи. Из задания на курсовое проектирование определим суть задачи: для некоторого синхронного цифрового автомата необходимо спроектировать устройство управления на основе жёсткой логики, которое в соответствии с заданными кодами микрокоманд формирует на выходной десятиразрядной шине управляющую последовательность цифровых сигналов. 3. ...
0 комментариев