ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.01.2026
Просмотров: 619
Скачиваний: 0
12 Получение заготовок деталей высокопроизводительными методами: литьем в кокиль, под давлением, по выплавляемым моделям, холодной штамповкой, прессованием пластмасс, исключающими или сводящими к минимуму дальнейшую механическую обработку. Замена механической обработки высадкой, объемной штамповкой, калибровкой.
Применение высадки резко повышает производительность труда, дает экономию материала на 15...40 % и более высокую прочность детали. Замена фрезерования и ручной доводки зачисткой или калибровкой в штампах уменьшает трудоемкость в 10 раз.
13 Широкое внедрение деталей, изготовляемых из заменителей дефицитных и дорогих материалов, в частности из пластмасс.
14 Правильный выбор материалов в зависимости от способов обработки.
15 Установление рационального сортамента и номенклатуры применяемых материалов, использование ограничительных стандартов.
Технология является одним из последних звеньев в цепи создания РЭА, но она оказывает значительное влияние на предшествующие звенья: конструирование, разработку схем РЭА и принципа действия системы. Особенно существенно влияние технологии на конструкцию. В практике встречаются случаи, когда заведомо известно, какие технологические процессы должны быть использованы. Тогда конструирование ведется исходя из известных возможностей, которые дает рекомендованная к использованию технология. Часто выбор технологии по сути означает выбор принципа построения конструкции, которая тем не менее должна быть создана с учетом влияния всех факторов: среды, объекта установки, оператора и технологии изготовления. При этом конструирование может производиться без непосредственного участия технологов, если конструкторы имеют достаточно основательные сведения об используемых технологических процессах.
Однако при создании конструкций, построенных на новых принципах, часто бывает необходимо применить новую технологию, свойства и возможности которой еще недостаточно хорошо изучены. В этих условиях разработка конструкции должна осуществляться с непосредственным участием технологов при одновременной отработке и конструкции, и технологии. Отработка технологии обычно требует разработки и изготовления оборудования и приспособлений, связана с затратами времени, вызывает трудности освоения в производстве новых изделий.
Мы рассмотрели основные факторы (РТС, схемотехника, назначение, объект установки, человек-оператор, технология), влияющие на конструкцию РЭА (см. рисунок 29). Учет влияния каждого фактора требует применения соответствующих конструкторских решений. Сложность заключается в том, что факторы действуют в совокупности, могут быть взаимосвязаны, в то время как конструкторские решения часто противоречивы.
Глава 6 Конструкция эс как большая система
Конструкция ЭС как структурное образование (уровни разукрупнения РЭС). Базовые несущие конструкции. Классификация свойств конструкций РЭС.
Конструкция ЭС как структурное образование (вопр.18)
(уровни разукрупнения РЭС)
Конструкция ЭС может быть рассмотрена как определенное структурное образование.
Уровни разукрупнения РЭС (ГОСТ 26632 – 85) по функциональной сложности: радиоэлектронная (РЭ) система, РЭ комплекс, РЭ устройство (РЭУ), РЭ функциональный узел (ФУ) (рисунок 34).

Рисунок 34 – Уровни разукрупнения РЭС по функциональной сложности
Радиоэлектронная система – радиоэлектронное средство, представляющее собой совокупность функционально взаимодействующих автономных радиоэлектронных комплексов и устройств, образующих целостное единство, обладающее свойством перестроения структуры в целях рационального выбора и использования входящих средств при решении технических задач. В состав радиоэлектронной системы могут входить механические, электромеханические и другие средства, без которых невозможна её эксплуатация. В зависимости от сложности решаемых технических задач радиоэлектронная система может быть автономной частью другой радиоэлектронной системы или совокупности систем.
Радиоэлектронный комплекс – радиоэлектронное средство, представляющее собой совокупность функционально связанных радиоэлектронных устройств, обладающее свойством перестроения структуры в целях сохранения работоспособности и предназначенное для решения технических задач. В состав радиоэлектронного комплекса могут входить механические, электромеханические и другие средства, без которых невозможна его эксплуатация. В зависимости от сложности решаемых технических задач радиоэлектронный комплекс может быть автономной частью другого комплекса.
Радиоэлектронное устройство – радиоэлектронное средство, представляющее собой функционально законченную сборочную единицу, выполненную на несущей конструкции, реализующее функции(ю) передачи, приема, преобразования информации или техническую задачу на их основе. В зависимости от сложности технической задачи радиоэлектронное устройство может быть составной частью другого радиоэлектронного устройства.
Радиоэлектронный функциональный узел – радиоэлектронное средство, представляющее собой функционально законченную сборочную единицу, выполненную на несущей конструкции, реализующее функцию преобразования сигнала и не имеющее самостоятельного эксплуатационного применения.
Уровни разукрупнения РЭС по конструктивной сложности согласно ГОСТ 26632–85: РЭ шкаф, РЭ блок, РЭ ячейка.
Радиоэлектронная ячейка (ячейка) – РЭС, выполненное на основе несущей конструкции первого уровня (НК1);
радиоэлектронный блок (блок) – РЭС, представляющее собой совокупность ячеек и выполненное на основе несущей конструкции второго уровня (НК2);
радиоэлектронный шкаф (шкаф) – РЭС, представляющее собой совокупность блоков и (или) ячеек и выполненное на основе несущей конструкции третьего уровня (НКЗ).
Несущая конструкция – это элемент конструкции или совокупность элементов конструкции, предназначенные для размещения технических средств и обеспечения их устойчивости и прочности в заданных условиях эксплуатации.
По сложности НК разделены на три уровня: несущая конструкция первого уровня (НК1), несущая конструкция второго уровня (НК2), несущая конструкция третьего уровня (НК3).
Несущая (базовая несущая) конструкция первого уровня (НК1) или (БНК1) – конструкция, предназначенные для размещения модулей нулевого уровня, изделий электронной техники и электротехники и входящие в НК более высоких уровней. Она может быть выполнена, например, в виде ячейки или кассеты.
Несущая (базовая несущая) конструкция второго уровня (НК2) или (БНК2) – конструкция, предназначенная для размещения РЭС, выполненных на основе НК1. Она может быть выполнена, например, в виде рамы, корпуса блока и т.п.
Несущая (базовая несущая) конструкция третьего уровня (НК3) или (БНК3) – конструкция, предназначенная для размещения РЭС, выполненных на основе НК2 и (или) НК1. Например, в виде корпуса шкафа, стеллажа, стойки, пульта и т.п.
Уровни разукрупнения РЭС в модульном исполнении по конструктивной сложности (ГОСТ 26632 – 85): РЭ модуль третьего уровня (РЭМ 3), РЭМ 2, РЭМ 1, РЭМ 0 (см. рисунок 34).
Разукрупнение по конструктивной сложности РЭС в модульном исполнении связано с понятием базовой несущей конструкции.
Базовая несущая конструкция – несущая конструкция, предназначенная для размещения РЭС различного функционального назначения, габаритные размеры которой стандартизованы.
Радиоэлектронный модуль (РЭМ) – функционально законченное РЭС, выполненное на основе базовой несущей конструкции того или иного уровня разукрупнения и обладающее свойствами конструктивной и функциональной взаимозаменяемости.
Радиоэлектронный модуль первого уровня (РЭМ1) представляет собой функционально законченную ячейку или кассету, выполненную на основе БНК1 и обладающую свойствами функциональной и конструктивной взаимозаменяемости, РЭМ2 – блок на основе БНК2, РЭМЗ – шкаф на основе БНКЗ.
Радиоэлектронный модуль нулевого уровня (РЭМ0) представляет собой РЭС, предназначенное для реализации функций преобразования информации или преобразования сигналов и выполненное на конструктивной основе, размерно координируемой с БНК1 и обладающее свойствами конструктивной и функциональной взаимозаменяемости. Фактически РЭМ0 представляют собой РЭФУ, например микросхема или микросборка в корпусном или бескорпусном исполнении.
Базовые несущие конструкции (вопр.19)
Определение базовой несущей конструкции было дано выше. Поскольку БНК представляют собой частный случай несущих конструкций, то для них также справедливо разделение на три уровня: БНК1, БНК2 и БНКЗ. Определения БНК2 и БНКЗ аналогичны НК2 и НКЗ, а в определении БНК1 введено дополнение, связанное с тем, что для РЭС в модульном исполнении введены четыре, а не три, как в общем случае, уровня разукрупнения: нулевой, первый, второй и третий.
При построении системы НК важное значение приобретает типизация и унификация, которые являются основными методами стандартизации.
Типизация заключается в рациональном сокращении видов объектов путем установления некоторых типовых, выполняющих большинство функций объектов данной совокупности и принимаемых за основу (базу) для создания других объектов, аналогичных или близких по функциональному назначению. Поэтому этот метод часто называют методом базовых конструкций, где под БНК понимают НК, габариты которой стандатизированы.
С помощью БНК определяют конструкции, наиболее характерные и оптимальные для рассматриваемого класса РЭС при разработке конкретного устройства.
Технико-экономический эффект метода базовых конструкций заключается в следующем: при разработке новых устройств используется проверенная базовая конструкция, исключающая поиски возможных решений и возможные ошибки; обеспечивается большая преемственность в производстве устройств, созданных на одной базе; значительно ускоряется подготовка производства и снижаются расходы на её выполнение; намного облегчаются эксплуатация и ремонт устройств, имеющих много общих конструктивных элементов; вокруг типовых (базовых) изделий легко могут создаваться различные модификации (типовые ряды) путем некоторых изменений типового изделия.
Унификация – метод стандартизации, заключающийся в рациональном сокращении существующей номенклатуры объектов путем их отбора или создания новых объектов широкого применения, выполняющих большинство функций объектов данной совокупности, но не исключающих использование других объектов аналогичного назначения. Универсальность этого метода заключается в том, что он исключает использование других объектов аналогичного назначения.
Унификация обладает следующими признаками: единообразие в конструктивном исполнении различных устройств; функциональная законченность устройств; подчинение основных параметров устройств общим требованиям или закону; возможность использования унифицированных изделий в составе устройств различного функционального назначения; обеспечение взаимозаменяемости с учетом наличия единых (или кратных) габаритных, установочных и присоединительных размеров.
В общетехническом понимании базовые конструкции представляют собой изделия, в которых определенные конструкторские решения сохранены неизменными (унификация и типизация) для ряда изделий.
В качестве примера как частный случай можно рассмотреть понятия, приведенные в ГОСТ 20504–81. Согласно которому для РЭС вводятся понятия – элементный базис, изделия нулевого порядка – монтажная вдвижная плата, изделия первого порядка – каркас частичный, изделия второго порядка – каркас блочный, каркас комплектный, изделия третьего порядка – кожух встраиваемый, кожух настенный, кожух настольный, стойка стационарная, стойка передвижная, стойка настольная, шкаф напольный, шкаф настенный, тумба, стол, секция пульта, секция щита, подставка, вставка пульта, вставка щита. Причем ГОСТ 20504 – 81 предусматривает обязательную входимость изделий низших уровней в высшие.
Классификация свойств конструкций РЭС
Все многообразие свойств конструкций РЭС может быть классифицировано.
Классификация свойств конструкций является условием формализации процесса проектирования. Она позволяет выделить существенный классообразующий признак; сформулировать требования к данному классу РЭС; определить свойства, которые обеспечат выполнение этих требований; выбрать конструктивное решение, соответствующее этим требованиям и свойствам, а также методы конструкторского проектирования, пригодные для разработки каждого класса конструкций.
Основные свойства конструкций РЭС – масса, габаритные размеры, стоимость, функциональная связь, совместимость (с объектом установки, человеком-оператором), надежность, технологичность, патентность (рисунок 35). Количественные выражения критериев качества позволяют сравнивать конструкции РЭС и выбирать лучшую.