1 плата 65х110;
Определение габаритных размеров ячеек. На горизонтально расположенной плате длина и ширина платы будут соответственно равны длине и ширине ячейки:
В = 65 мм, L = 110 мм;
Высота ячейки равна:
Н = max Hэ + hn.n , (1.3)
где max Hэ – высота самого высокого элемента на плате,
H – толщина печатной платы.
Н = 9 + 1,5 = 10,5 мм,
Определение массы ячеек.
Масса каждой ячейки состоит из массы печатной платы и массы элементов, расположенных на ней.
Масса каждого элемента mi представлена в приложении 1 в таблице 1.
mяч = mnn + mi , (1.4)
где mnn = ρхV – масса печатной платы, кг,
ρ – плотность материала платы, кг/м3
V – объем ячейки, м3
mnn = 2,4х1039,9х10-6 = 0,02376 кг.,
mяч = 0,04025 + 0,02376 = 0,06401 кг.,
Вывод: найдены массо-габаритные размеры ячеек.
3.1.1.4. Выбор способов крепления плат.
Горизонтально расположенную плату крепят на двух П-образных скобках с помощью 4 винтов и гаек, причем винты проходят через плату, скобки и основание.
Скобки изготовлены из алюминия.
3.1.2. Анализ и уточнение варианта.
3.1.2.1. Определение компановочных характеристик корпуса частотомера включает в себя 2 этапа:
Определение габаритных размеров корпуса блока,
Определение общей массы конструкции блока.
Габаритные размеры корпуса блока определяются исходя из конструкторских соображений.
Определяем ориентировочный объем проектируемой конструкции:
V = Vустi, (1.5)
где Кv – обобщенный коэффициент заполнения объема,
Vустi – установочный объем i-го элемента.
В качестве установочного объема i-го элемента выбираем объем ячейки. Тогда формула примет вид:
V = Vяч i (1.6)
Vячi = HiLiBi (1.7)
Vяч1 = 6511010,5=75075 мм3 = 750,710-6м3,
V = 750,710-6 = 93810-6м3.
Высота корпуса блока определяется по формуле:
H = Hяч +Х1+Х2, (1.8)
где Hяч – высота ячейки,
Hяч=95 мм,
Х1, Х2 – припуски размеров для обеспечения свободной входимости ячейки в блок,
Х1 = 5,5 мм, Х2 = 5 мм.
H = 10,5 + 5,5 + 5 = 21 мм.
Ширина корпуса блока определяется по формуле:
B = Bяч + Y1 + Y2, (1.9)
где Bяч – размер ячейки,
Bяч = 65 мм,
Y1,Y2 – припуски размеров для обеспечения свободной входимости ячейки в блок,
Y1 = 2,0 Y2 = 3 мм
B = 65 + 2,0+3 = 70 мм.
Длина корпуса блока определяется по формуле:
L = Lяч + Z1 + Z2, (1.10)
где Lяч – размер ячейки, Lяч = 110 мм
Z1, Z2 – припуски размеров для обеспечения свободной входимости ячеек в блок,
Z1 = Z2 = 2,5 мм
L = 110 + 2,5 + 2,5 = 115 ммМасса конструкции блока определяется по формуле:
m = mяч + mк + mосн + mдоп, (1.11)
где mяч– масса ячейки, кг,
mк – масса корпуса блока, кг,
mосн – масса основания блока, кг,
mдоп – масса дополнительных элементов, кг.
m = 0,06401 + 0,102 + 0,076 + 0,0165 = 0,25 кг.
Вывод: Определены габариты блока HLB,
2111570,
и масса m = 0,25 кг.
3.1.2.2. Расчет теплового режима блока.
Расчет теплового режима блока производят в 2 этапа:
определение температуры корпуса блока tк;
определение среднеповерхностной температуры нагретой зоны tн.з.
Для выполнение расчета теплового режима необходимы следующие исходные данные:
размеры корпуса:
- ширина B = 0,070 м;
- длина L = 0,115 м;
- высота H = 0,050 м;
размеры нагретой зоны lbh, 0,1100,0600,01;
величина воздушных зазоров между
нагретой зоной и нижней поверхностью корпуса hн = 0,005 м,
нагретой зоной и верхней поверхностью корпуса hв = 0,0055 м;
мощность, рассеиваемая блоком в виде теплоты Ро = 2,6 Вт;
мощность радиоэлементов, расположенная непосредственно на корпусе блока Рк = 2 Вт;
температура окружающей среды tо = 25оС
Этап 1. Определение температуры корпуса.
Рассчитываем удельную поверхность мощность корпуса блока:
qк = Po/Sк, (2.0)
где Sк – площадь внешней поверхности корпуса блока,
Sк = 2(HB+BL+HL) (2.1)
Sк = 2(0,0500,070+0,0700,115+0,0500,115) = 0,0346 м2
qк = 0,6/0,0346 = 17,3 Вт/м
Перегрев корпуса блока в первом приближении tк = 2 оС
Определяем коэффициент лучеиспускания для верхней лв, боковой лб, нижней лн поверхностей корпуса:
лi = Еi5,67[()4 – ()4] /tк , (2.2)
где Еi – степень черноты i-й наружной поверхности корпуса, для боковой и верхней поверхностей Е = 0,92
При расчете получилось:
лв = 5,4;
лб = 5,4;
лн = 5,4.
Для определяющей температуры tm= to+ 0,5tк = 30oC рассчитываем число Грасгофа Gr для каждой поверхности корпуса:
Grmi = m g tк , (2.3)
где Lопрi – определяющий размер i-й поверхности корпуса,
m – коэффициент объемного расширения, для газов
m = (tm+ 273)-1= 0,003,
g – ускорение свободного падения, g = 9,8 мс-2;
Vm – кинетическая вязкость газа, Vm = 16,9610-6 м2/с;
Grmв= 0,0039,82 = 5,5
Grmб= 0,0039,82 = 0,45
Grmн= 0,0039,82 = 5,5
Определяем число Прандтля Рч, Рч = 0,701
Находим режим движения газа, обтекающего каждую поверхность корпуса:
(GrРч)mв = (GrРч)mн = 3,8
(GrРч)mб = 0,315
Так как (GrРч)m5102, то режим переходный к ламинарному.
Рассчитываем коэффициенты теплообмена конвекцией для каждой поверхности корпуса блока кi:
кi = 1,18(GrРч)1/8mNi, (2.4)
где m – теплопроводность газа, m = 2,6810-2 Вт/мК,
Ni – коэффициент, учитывающий ориентацию поверхности корпуса:
Ni =
кв = 1,183,81/81,3 = 0,42
кб = 1,180,311/81 = 0,54
кн = 1,183,81/80,7 = 0,22
Определяем тепловодную проводимость между поверхностью корпуса и окружающей средой Gк:
Gк = (кн+лн) Sн+(кб+лб) Sб+(кв+лв) Sв, (2.5)
где Sн, Sб, Sв – площади нижней, боковой и верхней поверхностей корпуса соответственно;
Sн = Sв = LB = 0,0080 м2
Sб = 2H (L+B) = 20,05 (0,115+0,03) = 0,0185 м2
При расчете получилось:
Gк = 0,235
Рассчитываем перегрев корпуса блока во втором приближении tко:
tко = (Ро/ Gк) КкпКн1, (2.6)
где Ккп – коэффициент зависящий от коэффициента перфорации корпуса блока,
Ккп = 0,6
Кн1 – коэффициент, учитывающий атмосферное давление окружающей среды,
Кн1 = 1
Расчет: tко = (0,6/0,235)0,61 = 1,8оС
Определяем ошибку расчета:
= / tко (2.7)
Расчет: = = 0,05
Так как < 0,1, то расчет можно закончить.
Рассчитываем температуру корпуса блока:
tк = to + tко (2.8)
tк = 25+1,8= 26,8oC
Этап 2. Определение среднеповерхностной температуры нагретой зоны.
1. Вычисляем условную удельную поверхностную мощность нагретой зоны блока q3.
q3 = (2.9)
где Р3 – мощность, рассеиваемая в нагретой зоне, Р3 = Ро- Рк
Расчет: q3 = = 39,7 Вт/м2
2. Перегрев нагретой зоны относительно температуры, окружающей блок среды в первом приближении:
tз = 4оС
3. Определяем коэффициент теплообмена излучением между нижними злн, верхними злв и боковыми злб поверхностями нагретой зоны и корпуса:
злi = Eпi5,67[()4 – ()4] / (tз - tко)] (2.10)
где Eпi – приведннная степень черноты i-й поверхности нагретой зоны и корпуса:
Eпi = [ + (- 1) ]-1, (2.11)
E3i и S3i – степень черноты и площадь i-й поверхности нагретой зоны.
Епв= 0,933
Епб=1,98
Епн=
0,933
Отсюда: злв = 5,9
злб = 13,9
злн = 5,9
Для определяющей температуры tm=(tк+to+tз) / 2 = (26,8+25+4) / 2 = 27,9 oC
Находим числа Грасгофа и Прандтля:
Grmн = Grmв = 6,4 , Grmб = 2,1
Рч = 0,701
5. Рассчитываем коэффициенты конвективного теплообмена между нагретой зоной и корпусом для каждой поверхности:
для нижней поверхности:
зкн = m / hн, (2,12)
для верхней поверхности:
зкв = m / hв,
для боковой поверхности:
зкб = m / hб,
При расчетах получилось:
зкн = зкв = 5,36
зкб = 4,87
Определяем тепловую проводимость между нагретой зоной и корпусом:
Gзк = Кσ (злi + зкi) Sзi, (2,13)
где Кσ– коэффициент, учитывающий кондуктивный теплообмен, Кσ= 0,09
При расчете получилось:
σзк = 0,54
Рассчитываем перегрев нагретой зоны tзо во втором приближении:
tзо = tко + , (2,14)
где Кw – коэффициент, учитывающий внутреннее перемещение воздуха, Кw = 1
Кн2 – коэффициент, учитывающий давление воздуха внутри блока, Кн2 = 1
Расчет: tзо = 27+ = 3,953оС
Определяем ошибку расчета:
= ,
= = 0,004
Так как < 0,1, то расчет может быть закончен.
Рассчитываем температуру нагретой зоны:
t3 = to + tзо (2,15)
Получаем: t3 = 25 + 3,953 = 28,953оС
Так как самый нетермостойкий элемент выдерживает температуру до + 70 градусов цельсия, то полученный тепловой режим работы устраивает нас.
... повторного выполнения проектных процедур. 2. Процесс проектирования реализуется путем моделирования различных физических процессов, протекающих в аппаратуре при ее функционировании. 2. Классификация проектных задач Рассмотрим классификацию проектных задач решаемых в процессе проектирования РЭС (рис. 2.). Рис. 2. Классификация проектных задач Задачи синтеза технических объектов ...
... к проектируемому изделию, объему, стадиям разработки и составу конструкторской документации. Анализ ТЗ должен выполнятся в соответствии с ГОСТ-15001-73. В данном курсовом проекте разрабатывается миниатюрный радиоприемник. Принципиальная схема приемника приведена в приложение. Приемник рассчитан на работу в диапазоне СВ. Прием ведется на магнитную антенну WA1. Ее колебательный контур ...
... Рис.6 3. Трассировка цепей питания и земли Трассировка – прокладка электрических трасс (проводов при проводном монтаже и печатных соединений при печатном монтаже), соответствующих принципиальной электрической схеме. 3.1 Краткое описание алгоритма Краскала В алгоритме Краскала кратчайшую связывающую сеть (КСС) строят путем последовательного присоединения к ним ребер, удовлетворяющих ...
... - Text Style (Текстовый стиль). В этом диалоговом окне установки такие же, как в программе Symbol Editor. 4 РАЗРАБОТАТЬ КОНТАКТНЫЕ ПЛОЩАДКИ Во всех системах автоматизированного проектирования печатных плат информация о графике контактных площадок содержится отдельно от графики корпуса компонента. Это связано с тем, что при изготовлении фотошаблона требуется обеспечить сопряжение программных ...
0 комментариев