Cтраница 1
Амортизация приборов, блоков или узлов является основным способом их защиты от воздействия внешних сил, вызывающих динамические перегрузки. Последние возникают, в частности, при вибрации мест крепления приборов ( фундаментов), при ударной тряске и резком изменении скорости во время транспортировки или при прямых ударах, непосредственно воспринимаемых фундаментом. [1]
Для амортизации приборов, работающих в тяжелых условиях и агрессивных средах, нужно использовать пружинные демпферы, собственная частота которых должна быть в определенном соотношении с частотой вибраций. [2]
Наличие двух цилиндрических пружин обеспечивает двустороннюю амортизацию прибора. [3]
При наличии вибраций в местах установки необходимо применять амортизацию приборов или щитов, как это предусмотрено проектом. Если окружающий воздух сильно запылен или в нем содержатся газы или пары, которые могут вызывать коррозию приборов, последние необходимо устанавливать в закрытых шкафах с приточной вентиляцией. [4]
![]() |
Схема дистанционной установки УДГМ-1. [5] |
Амортизационное устройство состоит из двух пружин, что обеспечивает двухстороннюю амортизацию прибора. Внутренняя полость амортизатора заполняется тавотом. [6]
Таким образом, двумя цилиндрическими пружинами 37 и 39 достигается двусторонняя амортизация прибора. [7]
Таким образом, наличие двух цилиндрических пружин 37 и 39 обеспечивает двустороннюю амортизацию прибора. [8]
Прибор не должен испытывать тряски или значительной вибрации, в противном случае необходимо предусматривать амортизацию прибора или всего щита. [9]
Вопрос о необходимом испытательном числе срабатываний является общим для коммутационных, контактирующих и регулировочных компонентов, и он решается на основании сведений о сроках амортизации приборов и ориентировочном количестве операций, проводимых в процессе эксплуатации с теми или иными компонентами в единицу времени. [10]
В книге излагаются принципы компоновки приборов радиоэлектронной аппаратуры, основные технические требования к разработке несущих конструкций и методы рационального конструирования приборных корпусов; рассматриваются способы амортизации приборов, обеспечения теплового режима аппаратуры и выполнения междублочного электрического монтажа. [11]
В измерительном узле механотрон надо ставить так, чтобы направление механического сигнала, подаваемого па конец штыря, было перпендикулярно плоскости анодов прибора. Должна быть предусмотрена амортизация прибора от вибраций и ударов. [12]
Устойчивость рассмотренных конструкций многоблочных приборов обычно обеспечивают тем, что тяжелые элементы или блоки размещают возможно ближе к основанию. Это не только уменьшает расстояние от центра тяжести устройства до плоскости крепления; но и улучшает условия амортизации прибора. [13]
Систематические погрешности можно исключить или уменьшить, устранив прежде всего причины их появления. К таким способам устранения относятся: теплоизоляция и термостатирование отдельных узлов или прибора в целом, а также проведение измерений в термостатированных помещениях для исключения температурной погрешности; применение экранов для защиты от влияния электромагнитных полей; использование стабилизированных источников питания; амортизация приборов, а также удаление источников влияющих воздействий от средств и объекта измерений. Другим радикальным способом исключения систематических погрешностей является поверка средств измерений перед их применением в аналогичных условиях с целью определения поправок к результатам измерения, которые представляются в виде таблиц или графиков поправок. [14]
Особое внимание необходимо обращать на правильность положения анодов по отношению к направлению механического сигнала. Механотроны со штырем надо ставить так, чтобы направление механического сигнала, подаваемого на конец штыря, было перпендикулярно плоскости анодов прибора. Должна быть предусмотрена амортизация прибора от вибраций и ударов. [15]