logo
Shpory gosy

63. Стандартизация и бнк.

Стандартизация – это установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определенной области.

Задачи стандартизации: разработка требований к качеству готовых изделий на основе комплексной стандартизации их характеристик; установление требований и методов в области проектирования и производства РЭА; введение единых систем документации; установление единых требований и обозначений.

Составные части стандартизации: типизация; агрегатирование; унификация.

Типизация – это способ ликвидации излишнего многообразия изделий путем их обоснованного сведения к ограниченному числу избранных типов (типоразмеров), при котором размеры и параметры изменяются с определенным шагом.

Унификация подразумевает создание типовых (модульных) конструкций, размеры сторон которых изменяются по метрическому или ритмическому соотношениям, прилагаемых ко всем или некоторым габаритным размерам. При метрическом соотношении значения n-го размера составляют: an=a0+n*m. При ритмическом an=a0*Km, где a0 – начальное значение размера; n – целое или дробное число, лежащее в основе целого размерного параметрического ряда; m – величина приращения при метрическом соотношении; Km – коэффициент прогрессии ритмического соотношения.

БНК.

Несущая конструкция(НК) - это элемент или совокупность конструктивных элементов, предназначенных для размещения составных частей изделия, обеспечения их конструктивной целостности и неизменности в соответствии с конструкторской документацией. НК, имеющая стандартизированные размеры и конструктивное решение, обязательное при конструировании радиоэлектронных средств различного функционального значения, называется базовой несущей конструкцией (БНК). БНК имеют три структурных уровня:

- БНК1 (ячейка, кассета и др.) - для размещения электронных модулей нулевого уровня, изделий электронной техники и электротехнических изделий;

- БНК2 (блок, вставной блок, блочный каркас и др.) - для размещения радиоэлектронного средства, выполненного на основе БНК1;

- БНК3 (шкаф, стойка, стеллаж, рама, пульт оператора, приборный стол и др.) – для размещения радиоэлектронного средства, выполненного на основе БНК2 и (или) БНК1.Вся сложная ЭА в настоящее время строится на основе каких-либо БНК (принципы модульности, стандартизации, унификации, отсюда следует совместимость и взаимозаменяемость электронных модулей). При использовании БНК конструирование ЭА сводится к разработке новых печатных плат внутри- и меж- блочного монтажа и передних панелей.

Существуют каркасные и бескаркасные БНК, у первых стойкость, прочность, жесткость и устойчивость конструкции обеспечивается наличием каркаса, у вторых – совокупностью других составляющих его элементов.

Элементы несущих конструкций ЭС предназначены для размещения и крепления компонентов электрической части изделия, передачи и распределения температурных нагрузок, защиты от механических воздействий и др. факторов внешней среды.

Анализируя структурные уровни ЭС можно выделить соответствующие им структурные уровни базовых несущих конструкций (табл. 5.4).

Таблица 5.4

Обозначения

Структурного

уровня

ЭС

БНК

0

1

2

3

4

ЭРЭ, ИС, БИС (покупные изделия)

Объемные модули, микромодули, МСБ

Функциональные узлы

Блок

Конструктивно и функционально законченное изделие (собственно РЭА)

Подложка, корпус

Плата

Плата в сборе

Каркас (корпус)

Стойка, шкаф, стеллаж, рама

Кроме указанных БНК, при конструировании ЭС всех структурных уровней применяют другие элементы несущих конструкций: профили, основания, направляющие, кожухи, обшивки, основания, рамки, панели, экраны, воздуховоды, радиаторы, элементы фиксации, элементы крепления и др.

Выбор материалов и правила конструирования печатных плат достаточно известны из литературы и частично были рассмотрены нами ранее. Остальные элементы несущих конструкций, как правило, выполняются из металлов и сплавов и выполняют роль элементов жесткости общей конструкции. В некоторых случаях они несут силовую нагрузку и поэтому должны быть рассчитаны согласно основным формулам теории прочности и упругих деформаций.

система «ЕС-902» - разработана на основе стандартов DIN и международной эл. технической комиссии (МЭК) и включает в себя два основных типоразмера ПП – «С» и «F» и два соответствующих им типоразмера комплексных корпусов; система «INTERMAS» - современная универсальная вариантная конструкторская система, отвечающая требованиям высокой плотности монтажа, рационального производства и автоматизированной сборки и эл. монтажа. Применяется как в серийном производстве, так и при индивидуальном. Более развита структура, чем у ES – 902. Для INTERMAS и ES – 902 2,54 мм единый размерный модуль;

“НАДЕЛ-85”- система, служащая для построения электронных измерительных приборов или соответствующих им по сложности РЭС, работающих как при стационарном размещении, так и в подвижном (закрытые кузова автомобилей, закрытые помещения судов).

Состав системы “Надел-85” показан на рис. 5.2. система «Надел - 82» - позволяет в короткие сроки формировать как подвижные, так и стационарные измерительные системы, системы с телеметрическими каналами связи. Система работает в технологических комплексах, специальных измерительных системах. По своим размерам и ТТ соответствует ГОСТу 26765.17 – 90.

Рис. 5.2 Конструкционная система электронных приборов:

1 – малогабаритный агрегатируемый корпус;

2 – настольно-стоечный корпус;

3- вставной блок;

4 – малогабаритный осциллографический корпус;

5 – малогабаритный неагрегатируемый корпус;

6 – настольно-переносной корпус;

7- агрегатирование настольно-переносных корпусов по вертикали;

8 – варианты конструкций настольных осциллографических блоков;

9 - агрегатирование по ширине;

10 – стоечное исполнение базового корпуса;

11 – установка вставных блоков и осциллографа;

12 – стоечный вариант конструкции с рамой;

13 – установка стоечных блоков в шкаф.