RU2666964C1 - Способ защиты электронных блоков от инерционных ударных и вибрационных воздействий - Google Patents
Способ защиты электронных блоков от инерционных ударных и вибрационных воздействий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2666964C1 RU2666964C1 RU2017139936A RU2017139936A RU2666964C1 RU 2666964 C1 RU2666964 C1 RU 2666964C1 RU 2017139936 A RU2017139936 A RU 2017139936A RU 2017139936 A RU2017139936 A RU 2017139936A RU 2666964 C1 RU2666964 C1 RU 2666964C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- damping material
- electronic unit
- composite
- carbon nanotubes
- shock
- Prior art date
Links
- 230000035939 shock Effects 0.000 title claims abstract description 27
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 23
- 238000013016 damping Methods 0.000 claims abstract description 42
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 24
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims abstract description 14
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims abstract description 13
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- 239000002041 carbon nanotube Substances 0.000 claims abstract description 12
- 229910021393 carbon nanotube Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract description 9
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 5
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims description 13
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims description 8
- 239000002114 nanocomposite Substances 0.000 claims description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 17
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 4
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 3
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 3
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000002086 nanomaterial Substances 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 239000011358 absorbing material Substances 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 230000003094 perturbing effect Effects 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K5/00—Casings, cabinets or drawers for electric apparatus
- H05K5/06—Hermetically-sealed casings
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Vibration Prevention Devices (AREA)
Abstract
Использование: для защиты электронного блока. Сущность изобретения заключается в том, что корпус электронного блока в виде основания со стенками заполняют демпфирующим материалом, а в качестве демпфирующего материала применяют состав композита с высокой прочностью, включающий матрицы полимера с небольшим процентным добавлением вертикально ориентированных многослойных углеродных нанотрубок и связующего вещества, обеспечивающего однородность композита, подобранного таким образом, чтобы в зоне инерционного воздействия за счет предлагаемого демпфирующего материала обеспечивалось смещение собственной частоты электронного блока в область высоких частот. Технический результат - обеспечение возможности повышения эффективности защиты электронного блока от ударных и вибрационных воздействий. 4 ил.
Description
Изобретение относится к способам защиты от инерционных ударных и вибрационных воздействий электронных блоков, а более конкретно, к способам защиты от инерционных ударных и вибрационных воздействий электронных блоков, эксплуатируемых в условиях инерционных нагрузок, к которым относятся в первую очередь, электронные блоки авиационной, ракетной и транспортируемой техники.
Известно устройство "Радиоэлектронный блок" (см. а.с. №1594714 от 06.05.88 г., опубликовано в бюллетене "Изобретения" №35 от 23.09.90), содержащее корпус в виде основания со стенками, в котором установлены печатные платы и прокладки из вибропоглощающего материала. Платы установлены таким образом, что соотношение частот собственных колебаний смежных плат, а также крайней платы и основания больше или равно двум.
Недостатком известного способа реализованного в известном устройстве является то, что данный способ защищает устройство только от воздействия вибрационных нагрузок.
Из известных наиболее близким по технической сущности является способ защиты аппаратуры от ударных воздействий, реализованный в устройстве для защиты от механических воздействий (см. патент RU 2302091 от 15.08.2005 г., опубликован в БИ № 18, 27.06.2007 г.), согласно которому пакет печатных плат устанавливают на амортизирующих прокладках внутри одного корпуса, который заполняют дискретными рабочими средами (ДРС). Корпус выполняют деформируемым и размещают в другом жестком корпусе, пространство между корпусами заполняют демпфирующим материалом - полимерным компаундом.
Однако, этот способ не позволяет обеспечить эффективную защиту электронного блока от ударных и вибрационных воздействий, вызывающих вынужденные колебания, отрицательно влияющих на работу электронного блока, так как демпфирующий материал прототипа, имеет невысокую прочность. Применение демпфирующего материала прототипа приводит к тому, что в зоне действия инерционной нагрузки собственные частоты колебаний электронного блока, становятся близкими к низкочастотной составляющей энергетического спектра ударного воздействия.
Указанный недостаток приводит, в свою очередь, к появлению вынужденных колебаний, достаточно близких к резонансным колебаниям и как следствие, к увеличению вероятности разрушения элементов электронных блоков.
Техническим результатом предлагаемого способа является повышение эффективности защиты электронного блока от ударных и вибрационных воздействий.
Сущность предлагаемого способа заключается в том, что элементы электронного блока размещаются в полости корпуса, внутренний объём которого заполняют демпфирующим материалом.
Согласно предлагаемому изобретению в качестве демпфирующего материала применяют состав композита с высокой прочностью, жесткостью и твердостью, включающий матрицы полимера с небольшим процентным добавлением вертикально ориентированных многослойных углеродных нанотрубок и вещества, обеспечивающего однородность композита, подобранного таким образом, чтобы в зоне инерционного воздействия за счет предлагаемого демпфирующего материала обеспечивается смещение собственной частоты колебаний электронного блока в область высоких частот.
Причем добавка вертикально ориентированных многослойных углеродных нанотрубок и вещества, обеспечивающего однородность композита составляет 3-7 % массы матриц полимера демпфирующего материала, увеличивающая модуль Юнга Е нанокомпозита до значения, выбираемого из условия, учитывающего максимальное значение осевого ускорения аmax, действующего в экстремальных условиях применения, и нормируемое значение осевого ускорения аn
Е = 350 – (аmax – аn) / аmax, МПа.
Угол отклонения углеродных нанотрубок от продольной оси матрицы полимера составляет от 0 до 8°.
Такое сочетание новых признаков с известными позволяет повысить эффективность защиты электронного блока от ударных и вибрационных воздействий, характерных для систем управления авиационной, ракетной и транспортируемой техники
Применение в качестве демпфирующего материала наноструктурируемого материала, обладающего высокой жесткостью, прочностью и твердостью, позволяет повысить модуля упругости Е.
Следовательно, за счет повышения модуля упругости Е, обеспечивается смещение собственных частот колебаний электронного блока в область высоких частот, что приводит к снижению амплитуды вынужденных колебаний, быстрому затуханию колебательного процесса и как результат - к снижению вероятности разрушения элементов электронных блоков.
Смещение собственных частот колебаний электронного блока в область высоких частот, одновременно приводит к фазовому сдвигу между вынужденными и собственными частот колебаниями.
Предлагаемый способ защиты электронных блоков от инерционных ударных и вибрационных воздействий иллюстрируется чертежами.
На фиг.1, показана схема устройства реализующего заявляемый способ защиты электронных блоков от инерционных ударных и вибрационных воздействий его осуществления.
Устройство содержит (фиг.1):
1 – корпус;
2 – электронный блок;
3 – демпфирующий материал;
4 – матрица полимера;
5 – многослойные углеродные нанотрубки;
6 – связующее вещество.
Известно применение демпфирующего материала из нанокомпозита, например, см. Михайлин Ю.Л. Конструкционные полимерные композиционные материалы. 2-е изд. СПб.: Научные основы и технологии, 2010. стр. 344., а также, Тарасов В.А., Степанищев Н.А. Применение нанотехнологий для упрочнения полиэфирной матрицы композиционного материала. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. Спец. вып. Актуальные проблемы развития ракетно-космической техники и систем вооружения, 2010, с. 207–216.
На графике (фиг.2) представлены зависимости спектральной плотности инерционного ударного воздействия, характерные для систем управления авиационной, ракетной и транспортируемой техники и спектра собственных частот колебаний электронного блока: - при использовании известного демпфирующего материала, например, на основе компаунда и при использовании демпфирующего наноструктурируемого материала, по заявляемому способу, соответственно, для длительности инерционного ударного воздействия: 1 – 0,2 мс; 2 – 0,3 мс; 3 – 0,5 мс; 4 – 0,8 мс.
На графике (фиг.3) показаны зависимости относительного напряжения на выходе датчика ускорения, характеризующего колебательный процесс электронного блока, 1 – при использовании известного демпфирующего материала, например, на основе компаунда; 2 – при использовании наноструктурируемого демпфирующего материала по заявляемому способу, соответственно, для длительности инерционного ударного воздействия, равного 0,2 мс и 0,3 мс.
На фотографии (фиг.4) показаны: 4а - осциллограмма инерционного ударного воздействия на электронный блоков при существующем способе защиты; 4б - осциллограмма ударного воздействия на электронный блок при использовании предлагаемого способа защиты электронных блоков от инерционных ударных и вибрационных воздействий.
Способ осуществляется следующим образом.
Вначале в корпус электронного блока в виде основания со стенками, в котором установлены элементы электронного блока, заполняют внутренний объём демпфирующим материалом.
В качестве демпфирующего материала применяют состав композита с высокой прочностью включающий матрицы полимера с небольшим процентным добавлением вертикально многослойных углеродных нанотрубок и связующего вещества, обеспечивающего однородность композита.
Затем ориентируют вертикально многослойные углеродные нанотрубки таким образом, что угол отклонения углеродных нанотрубок от продольной оси матрицы полимера составляет от 0 до 8°.
Далее состав композита подбирают таким образом, чтобы в зоне инерционного воздействия за счет предлагаемого демпфирующего материала обеспечивалось смещение собственной частоты колебаний электронного блока в область высоких частот.
Причем добавка вертикально ориентированных многослойных углеродных нанотрубок и связующего вещества, обеспечивающего однородность, композита составляет 3-7 % массы матрицы полимера демпфирующего материала, увеличивающая модуль Юнга Е нанокомпозита до значения, выбираемого из условия, учитывающего максимальное значение осевого ускорения аmax, действующего в экстремальных условиях применения, и нормируемое значение осевого ускорения аn
Е = 350 – (аmax – аn) / аmax, МПа.
Устойчивость электронных блоков к инерционным ударным и вибрационным воздействиям определяется коэффициентом динамичности и коэффициентом демпфирования.
Коэффициент динамичности при кинематическое возмущении и малом демпфировании равен (см. Карпушин В.Б. Вибрации и удары в радиоаппаратуре. Изд-во: “Советское радио”, Москва, 1971 г., стр.327)
μ = x1 / х0 ,
где x1 и х0 — амплитуда вибраций соответственно блока и основания (в данном случае корпуса).
При инерционных возмущениях сопоставляется амплитуду при статическом и динамическом инерционном возмущении. При динамическом инерционном возмущении амплитуда вынужденных колебаний в определенной степени характеризует степень динамичности колебательной системы. В статических условиях отношение F/k = Fст/k = xст представляет собой статический прогиб. В то время как A = F/k амплитуда силы возбуждающих колебаний в динамических условиях. При синусоидальном динамическом инерционном возмущении возмущающая сила, равная F=ma, представляется в виде .
Коэффициент динамичности системы μ - отношение амплитуды возбужденных колебаний A = F/k к статическому прогибу xст , под действием силы Fст, численно равной F ( ), возбуждающих динамические колебания. Коэффициент динамичности μ (см. Карпушин В.Б. Вибрации и удары в радиоаппаратуре. Изд-во: “Советское радио”, Москва, 1971 г., стр.354)
где α = f / f0 — коэффициент расстройки – отношение частоты f возмущающих вибраций к собственной частоте f0 электронного блока.
В ряде литературных источников коэффициент расстройки обозначается γ, а коэффициент динамичности системы - η.
При наличии демпфирования в электронных блоках, влияние демпфирования оценивается коэффициентом демпфирования β (см. Карпушин В.Б. Вибрации и удары в радиоаппаратуре. Изд-во: “Советское радио”, Москва, 1971 г., стр.7). В ряде литературных источниках коэффициента демпфирования обозначается h (см. Ненашев А.П. Конструирование радиоэлектронных средств. М.: Высш. шк., 1990 г., стр.327). Коэффициент демпфирования характеризует силу вязкого трения F = β v, которая пропорциональна мгновенной скорости v смещения и направлена против направления движения.
Коэффициент динамичности в этом случае определяется
Вынужденные колебания электронного блока сопутствуют действию внешней силы, в то время как свободные колебания вследствие затухания быстро исчезают.
Амплитуда вынужденных колебаний определяется зависимостью
Таким образом, повышение коэффициент динамичности и снижение амплитуды вынужденные колебаний достигается за счет увеличения коэффициента расстройки γ и увеличения коэффициента демпфирования h.
Известно, что частота свободных колебаний определяется
где k - коэффициент упругости,
m – масса.
Коэффициент упругости к или жесткость, например, стержня пропорционален модулю Юнга Е, площади поперечного сечения S и обратно пропорциональна длине стержня l0 : к = Е / Sl0 (см. Физика для углубленного изучения (в 3-х книгах)/ Бутиков Е.И., Кондратьев А.С., Том 1. Механика Учебное пособие М., Физматлит, 2001, 2004, стр.142).
Следовательно, увеличивая значение модуль Юнга Е, вызывает увеличение коэффициента расстройки γ.
Коэффициент демпфирования h характеризует затухание вынужденных колебаний. Процесс затухания вынужденных колебаний определяется относительным коэффициентом затухания
D = h/hкр,
где
При D>l колебание вообще отсутствует, а возникает так называемое непериодическое движение, при котором, если система отклонена от своего положения равновесия, она стремится постепенно вернуться в первоначальное положение.
В ряде случаев наряду с относительным коэффициентом затухания D = h/hкр используется понятие показатель затухания ε, значение которого численно равно ε = 2 D (см. Ненашев А.П. Конструирование радиоэлектронных средств. М.: Высш. шк., 1990 г,стр327).
Повышение эффективности защиты электронных блоков от вибрационных воздействий достигается за счет увеличения модуль Юнга Е, значение которого выбирается равным Е = 350 МПа
В то же время повышение эффективности защиты электронных блоков от ударных и вибрационных воздействий достигается за счет увеличения модуль Юнга, значение которого выбирается из условия, учитывающего максимальное значение осевого ударного ускорения.
При воздействии коротких ударных ускорений повышение эффективности защиты электронных блоков достигается увеличением модуля Юнга и одновременно повышением коэффициента демпфирования h.
Значение коэффициента демпфирования h зависит от ряда факторов, в том числе от значения модуль Юнга Е и увеличивается с уменьшением значения модуль Юнга Е.
Следовательно, повышение эффективности защиты электронных блоков от инерционных ударных и вибрационных воздействий достигается за счет увеличения модуль Юнга, значение которого выбираемого из условия, учитывающего максимальное значение осевого ударного ускорения аmax, действующего в экстремальных условий применения, и нормируемое значение осевого ускорения аn
Е = 350 – (аmax – аn) / аmax, МПа.
Значение коэффициента демпфирования h, при математическом моделировании процессов инерционных ударных и вибрационных воздействий и оценки устойчивости электронных блоков к указанным воздействиям, выбираю исходя из нормируемого значения осевого ускорения аn. Нормируемое значение осевого ускорения, при котором в процессе математического моделирования инерционных ударных воздействий, процесс затухания вынужденных колебаний в незначительной степени сказывается на значении коэффициента динамичности, изменяется на величину не более чем на 5% при изменении коэффициента демпфирования h на 20…25%.
Claims (3)
- Способ защиты от инерционных ударных и вибрационных воздействий электронных блоков, заключающийся в том, что элементы, электронного блока размещаются в полости корпуса, внутренний объем которого заполняют демпфирующим материалом, отличающийся тем, что в качестве демпфирующего материала применяют состав композита с высокой прочностью, включающий матрицы полимера с небольшим процентным добавлением вертикально ориентированных многослойных углеродных нанотрубок и связующего вещества, обеспечивающего однородность композита, подобранного таким образом, чтобы в зоне инерционного воздействия за счет предлагаемого демпфирующего материала обеспечивалось смещение собственной частоты электронного блока в область высоких частот, причем добавка вертикально ориентированных многослойных углеродных нанотрубок и связующего вещества, обеспечивающего однородность композита, составляет 3-7 % массы матриц полимера демпфирующего материала, увеличивающая модуль Юнга Е нанокомпозита до значения, выбираемого из условия, учитывающего максимальное значение осевого ускорения аmax, действующего в экстремальных условиях применения, и нормируемое значение осевого ускорения аn
- Е = 350 – (аmax – аn) / аmax, МПа.
- а угол отклонения углеродных нанотрубок от продольной оси матрицы полимера составляет от 0 до 8°.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2017139936A RU2666964C1 (ru) | 2017-11-16 | 2017-11-16 | Способ защиты электронных блоков от инерционных ударных и вибрационных воздействий |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2017139936A RU2666964C1 (ru) | 2017-11-16 | 2017-11-16 | Способ защиты электронных блоков от инерционных ударных и вибрационных воздействий |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2666964C1 true RU2666964C1 (ru) | 2018-09-13 |
Family
ID=63580229
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2017139936A RU2666964C1 (ru) | 2017-11-16 | 2017-11-16 | Способ защиты электронных блоков от инерционных ударных и вибрационных воздействий |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2666964C1 (ru) |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU15444U1 (ru) * | 2000-04-13 | 2000-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Прибор" | Слоистая структура и защитный корпус из нее |
| RU2160883C1 (ru) * | 1996-11-01 | 2000-12-20 | Дзе Энсайн-Бикфорд Компани | Ударопрочный узел для электронной схемы (варианты), блок узла для преобразователя и детонатор замедленного действия |
| RU2302091C2 (ru) * | 2005-08-15 | 2007-06-27 | Федеральное агентство по атомной энергии | Устройство для защиты от механических воздействий |
| RU2338344C1 (ru) * | 2007-03-15 | 2008-11-10 | Николай Михайлович Лёгкий | Защитный кожух для радиоэлектронных устройств |
| US20090268414A1 (en) * | 2008-04-23 | 2009-10-29 | Bo Lu | Over-molded electronic module |
| RU2016100817A (ru) * | 2016-01-12 | 2017-07-17 | Акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные Технологии" | Устройство защиты электронных модулей |
-
2017
- 2017-11-16 RU RU2017139936A patent/RU2666964C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2160883C1 (ru) * | 1996-11-01 | 2000-12-20 | Дзе Энсайн-Бикфорд Компани | Ударопрочный узел для электронной схемы (варианты), блок узла для преобразователя и детонатор замедленного действия |
| RU15444U1 (ru) * | 2000-04-13 | 2000-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Прибор" | Слоистая структура и защитный корпус из нее |
| RU2302091C2 (ru) * | 2005-08-15 | 2007-06-27 | Федеральное агентство по атомной энергии | Устройство для защиты от механических воздействий |
| RU2338344C1 (ru) * | 2007-03-15 | 2008-11-10 | Николай Михайлович Лёгкий | Защитный кожух для радиоэлектронных устройств |
| US20090268414A1 (en) * | 2008-04-23 | 2009-10-29 | Bo Lu | Over-molded electronic module |
| RU2016100817A (ru) * | 2016-01-12 | 2017-07-17 | Акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные Технологии" | Устройство защиты электронных модулей |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Silva et al. | An experimentally validated piezoelectric nonlinear energy sink for wideband vibration attenuation | |
| Savi et al. | Numerical investigation of an adaptive vibration absorber using shape memory alloys | |
| Yan et al. | Periodic responses and chaotic behaviors of an axially accelerating viscoelastic Timoshenko beam | |
| Kluger et al. | Robust energy harvesting from walking vibrations by means of nonlinear cantilever beams | |
| US9512894B2 (en) | Tunable passive vibration suppressor | |
| DeSalvo | Passive, nonlinear, mechanical structures for seismic attenuation | |
| US20060225980A1 (en) | Tunable adjustable multi-element hybrid particle damper | |
| Yang et al. | Dynamic stabilization of a bistable suspension system attached to a flexible host structure for operational safety enhancement | |
| Hirunyapruk et al. | A tunable magneto-rheological fluid-filled beam-like vibration absorber | |
| RU2666964C1 (ru) | Способ защиты электронных блоков от инерционных ударных и вибрационных воздействий | |
| Chakka et al. | Modeling and reduction of shocks on electronic components within a projectile | |
| Yaman et al. | Vibration control of a cantilever beam of varying orientation | |
| Datta et al. | Effect of carbon nanotube waviness on smart damping of geometrically nonlinear vibrations of fuzzy-fiber reinforced composite plates | |
| Vakakis | Intentional utilization of strong nonlinearity in structural dynamics | |
| Hu et al. | Study on the Viscoelastic Damage Properties of NEPE Solid Propellant with Different Cyclic Stress Ratios | |
| Kuznetsov | Smooth hyperelastic potentials for 1D problems of bimodular materials | |
| JPS5934903B2 (ja) | シンドウカンシヨウキ | |
| Chen et al. | Damping characteristics of a novel bellows viscous damper | |
| Wei et al. | Nonlinear vibration of initially stressed hybrid composite plates on elastic foundations | |
| Akram et al. | Numerical model of a multi-layer shock and vibration isolator | |
| Herold et al. | Design and test of a piezoelectric inertial mass actuator for active vibration control | |
| CN115027699A (zh) | 非线性能量阱和航天器 | |
| Reichl et al. | Lumped mass model of a 1D metastructure with vibration absorbers with varying mass | |
| Chesa et al. | Efficiency of particle damping on lightweight cfrp structures | |
| Sueki et al. | Experimental and computational study of acceleration response in layered cylindrical structure considering impedance mismatch effect |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191117 |