×
20.01.2016
216.013.a21a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ДОЛГОВЕЧНОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области информационных технологий и может быть использовано при конструировании на компьютере сложных электротехнических изделий. Технический результат заключается в сокращении временных и вычислительных ресурсов, затрачиваемых на конструирование таких изделий, а также в повышении надежности проектируемых изделий за счет раннего выявления дефектов конструкции при проведении анализа долговечности радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) и унифицированных электронных модулей (ЭМ) в ее составе. Способ проведения анализа долговечности РЭА основан на анализе напряженно-деформированного состояния и подробной расчетной модели (РМ), которая включает подробные модели электрорадиоизделий (ЭРИ) и элементов конструкции. Анализ долговечности РЭА осуществляют с использованием тепловых, деформационных и прочностных РМ РЭА последовательно в четыре этапа: подготовительный этап, этап глобального анализа, этап промежуточного анализа и этап локального анализа. На подготовительном этапе создают тепловые РМ без детализации моделей элементов конструкции, деформационные РМ с детализацией ЭРИ и элементов конструкции, оказывающих влияние на жесткость конструкции, и подробные прочностные РМ конкретных элементов. На этапе глобального анализа проводят расчет температур РЭА, когда используют тепловые РМ. На этапе промежуточного анализа проводят расчет деформаций (перемещений) в РЭА по результатам теплового расчета РЭА этапа глобального анализа, при этом проводят выбор конкретного узла РЭА с использованием деформационных РМ. Затем выполняют локальный анализ, когда проводят расчет напряженно-деформированного состояния ЭРИ и элементов конструкции узла РЭА, по окончании расчета напряженно-деформированного состояния проводят расчет долговечности элементов РЭА, при этом используют прочностные РМ. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области информационных технологий и может быть использовано при конструировании на компьютере сложных электротехнических изделий. Реализация изобретения позволяет сократить временные и вычислительные ресурсы, затрачиваемые на конструирование таких изделий, а также повысить надежность проектируемых изделий за счет раннего выявления дефектов конструкции при проведении анализа долговечности радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) и электронных модулей (ЭМ) в ее составе.

Известен способ проведения анализа долговечности ЭМ. (Прогнозирование надежности узлов и блоков радиотехнических устройств космического назначения на основе моделирования напряженно-деформируемых состояний: моногр. / С.Б. Сунцов, В.П. Алексеев, В.М. Карабан, С.В. Пономарев. - Томск: Изд-во Томск, гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2012. - 114 с.). Детализация используемой при этом расчетной модели (РМ) определяется анализом напряженно-деформированного состояния (НДС) и, как правило, соответствует подробной РМ ЭМ, которая включает: подробные модели электрорадиоизделий (ЭРИ), клеевые соединения, герметизацию, пайку, печатные проводники, переходные отверстия и их металлизацию и др. Данный способ взят за прототип.

Данный способ имеет существенные недостатки:

- использование единой РМ ЭМ с высокой степенью детализации приводит к значительному увеличению временных и вычислительных ресурсов, необходимых для проведения расчета;

- использование нескольких РМ для каждого типа проводимого анализа (тепловой, деформационный, прочностной) создает значительные трудности при формализации краевой задачи и передачи результатов с одной РМ на другую в связи с тем, что имеется большое расхождение в количестве узлов и элементов.

Задачей предлагаемого в изобретении способа проведения анализа долговечности является устранение указанных выше недостатков, а именно:

- снижение временных затрат при проведении расчетов;

- сокращение требуемых вычислительных ресурсов;

- облегчение формализации краевой задачи.

Предлагается проведение анализа долговечности выполнять в четыре этапа, при этом:

- использовать расчетные модели, оптимизированные под конкретный анализ;

- использовать интерполяцию результатов анализов для облегчения формализации краевой задачи и повышения точности передачи результатов с одной РМ на другую.

Поставленная задача решается за счет того, что анализ долговечности РЭА, заключающийся в прогнозировании надежности узлов и блоков РЭА космического назначения, осуществляют поэтапно с использованием созданных тепловых, деформационных и прочностных РМ РЭА, оптимизированных для проведения последующих этапов анализа долговечности, при этом на подготовительном этапе проводят создание тепловых РМ с игнорированием детализации моделей базовых несущих конструкций (скругления, отверстия), печатного узла (электрорадиоизделий, паяное соединение, печатные проводники, переходные отверстия и их металлизация), деформационных РМ с детализацией конкретных ЭРИ, базовых несущих конструкций (металлическая рамка, печатный узел), а также прочих конструктивных элементов РЭА (разъемы, заглушки и пр.), оказывающих влияние на жесткость конструкции; в качестве прочностной РМ используют подробную (детализированную) РМ конкретных элементов конструкции ЭМ, когда учитывают пайку, печатные проводники, металлизацию переходных отверстий; затем на этапе глобального анализа проводят расчет температур ЭМ в составе РЭА, когда используют тепловые РМ ЭМ, при этом учитывают переизлучение с соседних поверхностей ЭМ и теплопередачу теплопроводностью (кондукция) с соседних ЭМ; далее на этапе промежуточного анализа проводят расчет деформаций (перемещений) в ЭМ по результатам теплового расчета РЭА этапа глобального анализа, при этом проводят выбор конкретного ЭМ с последующей передачей температур посредством интерполяции с использованием деформационных РМ ЭМ; затем выполняют локальный анализ, когда проводят расчет напряженно-деформированного состояния элементов печатного узла ЭМ (ЭРИ, пайка, печатные проводники, переходные отверстия) посредством интерполяции результатов расчета деформаций (перемещений) ЭМ, полученных на этапе промежуточного анализа, по окончании расчета напряженно-деформированного состояния проводят расчет долговечности элементов ЭМ, при этом используют прочностные РМ ЭМ.

Суть изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен алгоритм расчета посредством интерполяции, на фиг. 2 и 3 представлены изображения плоских линейных треугольного и четырехугольного элементов соответственно.

На фиг. 1 изображен алгоритм расчета посредством интерполяции, где:

- Этап 0. Подготовительный.

- Этап 1. Глобальный анализ.

- Этап 2. Промежуточный анализ.

- Этап 3. Локальный анализ.

Расчет можно произвести с применением метода конечных элементов. При этом расчетная область аппроксимируется системой элементов. В пределах элемента функция F(x,y,z) определяется следующим выражением:

где Ni - функции формы элемента, fi - значение функции F в i-м узле элемента, fi=F(xi,yi,zi).

Таким образом, если известны функции формы элементов и узловые значения функции, то можно определить значение функции F в произвольной точке x*, y*, z* расчетной области. Если точка x*, y*, z* совпадает с узловой точкой xj, yj, zj, то:

.

Для определения функции F(x*,y*,z*) точки x*, y*, z*, располагаемой внутри или на границе элемента, используется выражение (1).

Рассмотрим методику определения функции F в точке x*, y*, z* на примере элементов первого порядка - плоского треугольного элемента и плоского четырехугольного элемента.

1. Плоский линейный треугольный элемент

Функция F(x,y) на таком элементе (фиг. 2) представляется линейным полиномом:

где αi - коэффициенты полинома. Коэффициенты полинома (2) определяются по узловым значениям функции F(x,y). Для этого записывается система линейных алгебраических уравнений:

По правилу Крамера:

где ; ;

.

Детерминанты δi можно раскрыть по столбцу, содержащему узловые значения функции:

или

где dij - соответствующие детерминанты из (5).

При подстановке (4) и (6) в полином (2) получается:

В результате приходим к выражению (1), где функции формы элемента имеют вид:

Имея функции формы (8) элемента и узловые значения функции, можно вычислить значение функции в произвольной точке внутри элемента.

2. Плоский линейный четырехугольный элемент

Четырехугольный элемент (фиг. 3) в пространстве X, Y отображается на прямоугольник в пространстве ξ, η. Функции формы в пространстве ξ, η имеют вид:

Если для точки с координатами x*, y*, лежащей внутри четырехугольника, известны соответствующие координаты ξ*, η*, то по (1), используя (9), можно определить значение функции F(x(ξ,η), y(ξ,η)) в этой точке.

Зная координаты ξ, η, можно легко найти соответствующие им координаты x, y по формулам:

где xi, yi - координаты узлов четырехугольника. Однако обратный переход:

не имеет простого аналитического представления. Поэтому для выполнения этого перехода следует использовать численные методы. Возможно применение метода, аналогичного методу деления отрезка пополам. Его алгоритм содержит следующие этапы:

1. Среди координат x, y узлов четырехугольника существуют значения Xmin, Xmax и Ymin, Ymax, между которыми лежат величины x* и y*.

2. В пространстве ξ, η прямоугольник делится на четыре прямоугольника. Для каждого вновь получившегося прямоугольника с помощью формулы (10) определяются Xmin, Xmax и Ymin, Ymax.

3. Используя значения Xmin, Xmax и Ymin, Ymax находим прямоугольник, в который попадает точка с координатами x*, y*.

4. Если условия:

не выполняются, то возвращаются к п. 2. Если же условия выполняются, то переходят к п. 5.

5. Определяется координата ξ* как среднеарифметическое координат ξ по всем узлам прямоугольника. Таким же образом определяется координата η*.

6. По формуле:

определяется значение функции в точке с координатами x*, y*.

Способ проведения анализа долговечности РЭА с использованием автоматического построения расчетных моделей в системе геометрического моделирования программно проработан и прошел отладку при конструировании бортовой РЭА космических аппаратов. Практическое применение данного способа позволяет уменьшить сроки конструирования РЭА, что подтверждает эффективность предложенного способа проведения анализа долговечности ЭМ РЭА на основе компьютерного моделирования термопрочностных процессов.


СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ДОЛГОВЕЧНОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ДОЛГОВЕЧНОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ДОЛГОВЕЧНОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 191-200 из 213.
17.02.2020
№220.018.0382

Способ изготовления рупорного излучателя

Изобретение относится к антенной технике, в частности к рупорным излучателям, входящим в состав антенн космического аппарата, а также к способам изготовления рупорных излучателей из волокнистых композиционных материалов. Рупорный излучатель конструктивно выполнен за единое целое из одного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714311
Дата охранного документа: 14.02.2020
02.03.2020
№220.018.07cc

Способ позиционирования и фиксации деталей

Изобретение относится к способам соединения и фиксации деталей, воспринимающих поперечные нагрузки, когда крепежные элементы поставлены в отверстия с зазором, и направлено на упрощение конструкции, уменьшение количества деталей разной номенклатуры и обеспечение снижения требований к точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715449
Дата охранного документа: 28.02.2020
14.03.2020
№220.018.0bc8

Способ изготовления космического аппарата

Изобретение относится к космической технике, а более конкретно созданию космических аппаратов (КА). Способ изготовления КА, содержащего систему электропитания, имеющую в своем составе солнечные батареи, аккумуляторные батареи и стабилизированный преобразователь напряжения, заключающийся в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716471
Дата охранного документа: 11.03.2020
14.03.2020
№220.018.0c03

Способ изготовления конструкции механического устройства батареи солнечной

Изобретение относится к технологии изготовления солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА). Механическое устройство СБ содержит панели и раму, которые шарнирно связывают между собой в раскрытом положении. Раму шарнирно связывают с технологическим приспособлением (ТП), имитирующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716513
Дата охранного документа: 12.03.2020
15.03.2020
№220.018.0c3d

Спусковое устройство

Изобретение относится к космической технике, а более конкретно к активирующим устройствам для механических устройств удержания подвижных элементов конструкции конструкций космических аппаратов. Спусковое устройство состоит из электрической и механической частей. Разрушающий элемент одновременно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716605
Дата охранного документа: 13.03.2020
15.03.2020
№220.018.0c48

Устройство удержания элементов силовой конструкции космического аппарата

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к креплению силовых элементов космического аппарата. Устройство удержания элементов силовой конструкции космического аппарата (КА) содержит узел закрепления элементов КА с различными коэффициентами теплового расширения. Дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716606
Дата охранного документа: 13.03.2020
27.03.2020
№220.018.10ab

Способ определения достаточности контроля электронной аппаратуры в режиме внесения неисправностей

Изобретение относится к области вычислительной техники. Техническим результатом является сокращение сроков испытаний при приемлемом уровне полноты контроля объектов испытаний. Раскрыт способ определения достаточности контроля электронной аппаратуры в режиме внесения неисправностей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717630
Дата охранного документа: 24.03.2020
23.04.2020
№220.018.17d4

Вращающееся волноводное соединение

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к вращающимся волноводным соединениям. Вращающееся волноводное соединение содержит два отрезка коаксиальных линий, установленных соосно с возможностью вращения один относительно другого вокруг их оси. А также содержит металлические конические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719628
Дата охранного документа: 21.04.2020
23.05.2020
№220.018.20a5

Способ автономной коллокации на геостационарной орбите

Изобретение относится к управлению движением космического аппарата (КА) с самоколлокацией (КАСК) вблизи заданной рабочей позиции на геостационарной орбите в процессе его коллокации со смежными КА (СКА), находящимися с КАСК в единой области удержания. Способ включает коррекцию удержания КАСК в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721813
Дата охранного документа: 22.05.2020
07.07.2020
№220.018.304a

Способ испытаний электронной аппаратуры на основе аппаратно-программного внесения неисправностей с маршрутизацией

Изобретение относится к способу испытаний электронной аппаратуры на основе аппаратно-программного внесения неисправностей с маршрутизацией. Техническим результатом изобретения является повышение точности контроля при испытаниях электронной аппаратурой. Способ содержит операции: при помощи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725783
Дата охранного документа: 06.07.2020
Показаны записи 131-136 из 136.
27.08.2019
№219.017.c410

Способ поверхностного монтажа электрорадиоизделий радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к области радиоэлектронного машиностроения и может быть использовано при изготовлении различной радиоэлектронной аппаратуры и радиоэлектронных устройств ответственного и бытового назначения, включая радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов, работающую при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698306
Дата охранного документа: 26.08.2019
21.05.2020
№220.018.1f6a

Контроллер сетевого транспортного протокола

Изобретение относится к устройствам аппаратной реализации сетевого транспортного протокола (СТП), используемого при передаче и приеме информационных данных. Технический результат - реализация механизма транспортных соединений, представляющего собой виртуальное однонаправленное соединение между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721230
Дата охранного документа: 18.05.2020
18.07.2020
№220.018.33a4

Цифровая схема сравнения частот

Изобретение относится к области автоматики и измерительной техники и предназначено для определения знака разности двух независимых частот. Техническим результатом является упрощение электрической схемы, что в свою очередь приводит к уменьшению массогабаритных параметров устройства. Последнее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726882
Дата охранного документа: 16.07.2020
08.08.2020
№220.018.3e13

Способ изготовления отражательной сетчатой поверхности антенны и сетчатое полотно для его осуществления

Использование: для изготовления отражательных поверхностей параболических антенн. Сущность изобретения заключается в том, что способ изготовления отражательной сетчатой поверхности антенны характеризуется тем, что сетчатую поверхность вяжут основовязаным переплетением из металлической нити...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729454
Дата охранного документа: 06.08.2020
17.06.2023
№223.018.7e39

Способ обработки и преобразования информации телеметрического контроля, осуществляемый измерительным модулем сигнальной информации

Изобретение относится к способам обработки и преобразования телеметрических (ТМ) данных и может быть использовано в системах автоматического сбора данных с датчиков, расположенных на борту КА. Для обеспечения измерения и преобразования информации с датчиков используется программируемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771635
Дата охранного документа: 11.05.2022
17.06.2023
№223.018.810a

Способ парирования отказа силового ключа на короткое замыкание

Изобретение относится к области автоматики и импульсной техники и может быть применено при создании автономных систем электропитания космических аппаратов (КА). Технический результат заключается в сохранении работоспособности секции солнечной батареи способом парирования отказа регулирующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763045
Дата охранного документа: 27.12.2021
+ добавить свой РИД