[go: up one dir, main page]

RU2666964C1 - Способ защиты электронных блоков от инерционных ударных и вибрационных воздействий - Google Patents

Способ защиты электронных блоков от инерционных ударных и вибрационных воздействий Download PDF

Info

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
Application number
RU2017139936A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Вячеславович Петрунин
Сергей Николаевич Курков
Дмитрий Сергеевич Курков
Владимир Иванович Волчихин
Дмитрий Владимирович Артамонов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет")
Priority to RU2017139936A priority Critical patent/RU2666964C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2666964C1 publication Critical patent/RU2666964C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K5/00Casings, cabinets or drawers for electric apparatus
    • H05K5/06Hermetically-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
Figure 00000001
известного демпфирующего материала, например, на основе компаунда и при использовании
Figure 00000002
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
Figure 00000003
.
Коэффициент динамичности системы μ - отношение амплитуды возбужденных колебаний A = F/k к статическому прогибу xст , под действием силы Fст, численно равной F (
Figure 00000004
), возбуждающих динамические колебания. Коэффициент динамичности μ (см. Карпушин В.Б. Вибрации и удары в радиоаппаратуре. Изд-во: “Советское радио”, Москва, 1971 г., стр.354)
Figure 00000005
,
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
Figure 00000006
или
Figure 00000007
,
где
Figure 00000008
.
Вынужденные колебания электронного блока сопутствуют действию внешней силы, в то время как свободные колебания вследствие затухания быстро исчезают.
Амплитуда вынужденных колебаний определяется зависимостью
Figure 00000009
.
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
Figure 00000010
,
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
Figure 00000011
- коэффициент критического демпфирования.
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)

  1. 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
  2. Е = 350 – (аmax – аn) / аmax, МПа.
  3. а угол отклонения углеродных нанотрубок от продольной оси матрицы полимера составляет от 0 до 8°.
RU2017139936A 2017-11-16 2017-11-16 Способ защиты электронных блоков от инерционных ударных и вибрационных воздействий RU2666964C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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