Структурные уровни конструкции
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Структурное дробление конструкции даёт экономические преимущества при разработке, производстве и эксплуатации ЭС и преследует три цели:

    1. параллельное конструирование частей;
    2. параллельное изготовление частей;
    3. повышение ремонтопригодности

Параллельное конструирование частей, входящих в конструкцию, значительно ускоряет процесс конструирования. Оно возможно благодаря выполнению условий размерной совместимости, предусматривающей взаимное назначение для сопрягаемых частей габаритных и присоединительных размеров, а также совмещаемых электрических параметров в пределах предусмотренных допусков. Параллельное изготовление частей, входящих в различные структурные уровни, идёт по независимым производственным циклам, соприкасающимся только при сборке конструкции. Это ускоряет производство в десятки раз. Ремонтопригодность при эксплуатации повышается благодаря упрощению поиска неисправностей и возможности ремонта агрегатным способом, т.е. путём замены крупных частей. В дальнейшем возможен ремонт этих частей

Типовая структура конструкции современных ЭС состоит из электрической базы как исходного функционального материала и четырёх уровней, от нулевого до третьего, из которых нулевой и первый называются низшими, а второй и третий – высшими

Элементная база состоит из электрорадиоизделий ( ЭРИ ), входящих в перечень элементов электрической принципиальной схемы ЭС ( или частей ) как комплектующие изделия.

Элементная база – ещё не конструкция ЭС. Конструкция начинается с функционального узла. Функциональный узел представляет собой первичное структурное образование и относится к нулевому структурному уровню. Существуют три разновидности функциональных узлов: микросборки, печатные узлы и гибридно-интегральные узлы

Микросборки относят к подуровню нулевого уровня структуры РЭС. Они входят в состав печатных узлов ( корпусные микросборки ) и гибридно-интегральных узлов ( бескорпусные микросборки )

Первый уровень состоит из модулей, второй из блоков, а третий представляет собой окончательно оформленную конструкцию РЭС в целом, т.е.самостоятельное в эксплуатационном отношении изделие в виде сборочной единицы

В зависимости от сложности конструкции ЭС различают комплексы, системы, радиоэлектронные устройства ( РЭУ ), блоки, функциональные узлы ( ФУ ),детали. Такое деление отличается от положениями ЕСТД (комплексы-сборочные единицы-детали ); однако на практике оно наиболее распространено

 

8. Надежность РЭА. Основные понятия и определения теории надежности

Объект – техническое изделие определенного целевого назначения, рассматриваемое в периоды проектирования, производства, испытаний и эксплуатации

Объектами могут быть различные системы и их элементы

Система – объект, представляющий собой совокупность элементов, взаимосвязанных функционально и взаимодействующих в процессе выполнения определенного круга задач

Элемент системы – объект, представляющий собой простейшую часть системы, который на данном уровне рассмотрения самостоятельно не применяется и не расчленяется на части

Разумеется, что понятия системы и элемента являются относительными и в одном исследовании объект является системой, а в другом может рассматриваться как элемент более сложной системы

Надежность – свойство объекта сохранять во времени и установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования

Следует отметить, что надежность является сложным свойством, включающим безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость

Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки

Долговечность – свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта

Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем проведения технического обслуживания и ремонтов

Сохраняемость – свойство объекта сохранять значения показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения и (или) транспортирования

В зависимости от значений характеристик основных свойств объекта различают следующие технические состояния

Исправное состояние – состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации

Неисправное состояние – состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской документации

Работоспособное состояние – состояние объекта, при котором значение всех его параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации

Неработоспособное состояние – состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации

Предельное состояние – состояние объекта, при котором его дальнейшее применение по назначению недопустимо или нецелесообразно, либо восстановление его исправного или работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно

Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта

Внезапный отказ – отказ, характеризующийся скачкообразным изменением одного или нескольких основных параметров системы

Постепенный отказ – отказ, характеризующийся постепенным изменением одного или нескольких основных параметров

Независимый отказ – отказ элемента системы, не обусловленный повреждениями или отказами других элементов системы

Устойчивый отказ – отказ, который сохраняется до его устранения в процессе ремонта (восстановления)

Перемежающийся отказ – отказ, который проявляется периодически и самоустраняется; длительность периода носит случайный характер. Устойчивый отказ – отказ, который сохраняется до его устранения в процессе ремонта (восстановления)

Классификация отказов

п/п Классификационный признак Вид отказа
  Влияние на работоспособность полный, частичный
  Характер проявления внезапный, постепенный
  Связь между отказами независимый, зависимый
  Причина появления конструкционный, производственный, эксплуатационный
  Время существования устойчивый, перемежающийся
  Внешнее проявление явный, маскируемый
  Частота появления типичный, случайный
  Внешнее определяющее воздействие механическое, тепловое, электрических нагрузок, агрессивных сред, радиоактивного излучения
  Эффект внешнего воздействия обратимый, необратимый
  Природа происхождения естественный, искусственный
  Механизм проявления короткое замыкание, обрыв, изменение параметров

Маскируемый отказ – отказ, который после возникновения не устраняется сам по себе, но появляется лишь в определенных режимах работы системы

Конструкционный отказ – отказ, возникающий вследствие ошибок конструктора

Производственный отказ – отказ, возникающий вследствие нарушения или несовершенства технологического процесса изготовления объекта или комплектующего изделия

Эксплуатационный отказ – отказ, возникающий вследствие нарушения установленных правил эксплуатации или вследствие влияния непредусмотренных внешних воздействий

Типичный отказ – отказ, типичный для данной конструкции или технологии изготовления при определенных условиях эксплуатации

Случайный отказ – отказ, являющийся следствием единичных проявлений каких-либо ошибок или дефектов

Обратимый отказ – устойчивый отказ, который самоустраняется после окончания внешнего воздействия (теплового, механического и т.п.)

Необратимый отказ – отказ, который самопроизвольно не устраняется после окончания внешнего воздействия

Восстановление – процесс обнаружения и устранения отказа (повреждения) с целью восстановления его работоспособного (исправного) состояния

Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправного или работоспособного состояния объекта и восстановлению ресурса объекта или его элементов

Наработка до отказа – наработка объекта от начала его эксплуатации до возникновения первого отказа

Восстанавливаемый объект – объект, для которого в рассматриваемой ситуации проведение восстановления работоспособного состояния предусмотрено в нормативно-технической и (или) конструкторской документации

Невосстанавливаемый объект – объект, для которого в рассматриваемой ситуации проведение восстановления работоспособного состояния не предусмотрено в нормативно-технической и (или) конструкторской документации

 

Дата: 2019-02-02, просмотров: 588.