Cтраница 2
Микросхемы испытывают в электрическом режиме за исключением испытаний на длительную вибрацию в требуемом диапазоне частот. Устойчивость микросхем к длительной вибрации в требуемом диапазоне частот проверяют на вибростенде, создающем гармонические колебания. Испытания проводят в диапазоне частот от нескольких герц до нескольких килогерц с заданным ускорением. Весь диапазон частот разбивают на 14 поддиапазонов. [16]
Инструкция по входному контролю не должна предусматривать проведение термоударов, термоциклов, длительной вибрации, механических ударов, многократных проверок приборов испытательным напряжением и ресурсных испытаний других видов. Недопустимы проверки приборов в режимах, отличающихся от указанных в ЧТУ режимов испытаний. [17]
Для ламп повышенной надежности испытания проводятся в более тяжелых условиях - в условиях длительной вибрации и в широком диапазоне частот с целью выявления механических резонансов как отдельных элементов, так и всей конструкции. При этом у испытываемых ламп фиксируются короткие замыкания, обрывы, измеряются величины виброшумов, я также неоднократно проверяются электрические параметры. Подобные испытания на прочность проводятся в центрифуге при воздействии различных ударов и ускорений. Климатические испытания проводятся с целью выявления возможности данной партии ламп противостоять различным неблагоприятным климатическим воздействиям, причем по результатам испытаний возможно определение как слабых мест конструктивного исполнения, так и нарушения технологии изготовления. Объем и условия испытания определяются ТУ, ОТУ и ГОСТ для отдельных типов приборов в зависимости от назначения. Приборы повышенной надежности, например, подвергаются испытаниям на долговечность при повышенной температуре, на устойчивость к повышенному и пониженному давлению, на термостойкость оболочки, на влагоустойчивость, на устойчивость к тропическим условиям работы и некоторым другим видам испытаний. Отдельные типы приборов специального назначения подвергаются климатическим испытаниям в ограниченном объеме или некоторым специальным испытаниям. Устойчивость к пониженному или повышенному давлению проверяется в барокамере. [18]
Вибропрочностью называется способность радиоаппаратуры или отдельного прибора, входящего в установку, выдерживать длительную вибрацию и сохранять работоспособность после испытания. [19]
Вентили допускают работу в условиях относительной влажности 95 3 %, ударных сотрясений и длительной вибрации. [20]
Нормальная работа тиристоров обеспечивается при относительной влажности окружающего воздуха до 98 % ( при температуре 35 н - ( - 40 С); атмосферном давлении 600 - - 1500 мм рт. ст.; длительных вибрациях в диапазоне частот 5 - s - 80 Гц с ускорением 7 5 g; многократных ударах с ускорением 12 g; в среде, не содержащей токопроводящей пыли, а также агрессивных паров и газов, разрушающих металл и изоляцию. [21]
Нормальная работа вентилей обеспечивается при относительной влажности окружающего воздуха до 98 % ( при температуре 35 - s - - f - 40 С); атмосферном давлении 600 - з - 1500 мм рт. ст.; длительных вибрациях в диапазоне частот 5 - 5 - 80 Гц с ускорением 7 5 g; многократных ударах с ускорением 12 g; в среде, не содержащей токопроводящей пыли, а также агрессивных паров и газов, разрушающих металл и изоляцию. [22]
Нормальная работа приборов обеспечивается при атмосферном давлении 600 - - 1500 мм рт. ст., температура окружающей среды - 50 - f - Sg - f - 65 С, относительной влажности воздуха до 99 % в условиях длительных вибраций и ударных воздействий, в средах, не содержащих токопро-о водящей пыли и агрессивных газов. [23]
Ослабление прессовки имеет обычно местный характер; в места с ослабленной прессовкой легко входит щуп, эти места часто бывают покрыты ржавыми пятнами. Длительные вибрации в ослабленных местах могут повлечь за собой разрушение межлистовой изоляции, после чего возможен повышенный нагрев стали из-за местного увеличения потерь на вихревые токи. [24]
Динамические переменные нагрузки, возникающие при вибрациях, наиболее распространены в технике. При длительных вибрациях разрушение ПС носит, как правило, усталостный характер. Поскольку наиболее интенсивно усталостные явления развиваются при резонансных колебаниях, то особый интерес представляют результаты исследований влияния резонансных колебаний на прочность ПС. Способность ПС сопротивляться действию резонансных колебаний называют вибропрочностью. [25]
Колебания с большей частотой ( свыше 18 Гц) и небольшой амплитудой воспринимаются слитно и ощущаются как вибрация. В результате длительной вибрации возникает вибрационная болезнь. [26]
Микросхемы испытывают в электрическом режиме за исключением испытаний на длительную вибрацию в требуемом диапазоне частот. Устойчивость микросхем к длительной вибрации в требуемом диапазоне частот проверяют на вибростенде, создающем гармонические колебания. Испытания проводят в диапазоне частот от нескольких герц до нескольких килогерц с заданным ускорением. Весь диапазон частот разбивают на 14 поддиапазонов. [27]
Следует обращать особое внимание на отсутствие выработки на направляющей оси контактной траверсы у реле РП-25 и РП-26, постоянно находящихся под напряжением, так как после снятия напряжения с реле оно может остаться в подтянутом положении, зацепившись за направляющую пластинку. Выработка образуется от длительной вибрации якоря. Якорь реле должен иметь осевой люфт не менее 0 4 мм. [28]
Значения перегрузки для различных категорий аппаратуры. [29] |
При воздействии вибрации, а также ударов, могут происходить поломки отдельных элементов конструкции. Аппаратура, которая может противостоять разрушающему действию длительной вибрации в заданном диапазоне частот и ускорений, а также - действию ударов заданной величины и длительности и продолжать после этого нормально выполнять свои функции, называется вибропрочной и ударопрочной. [30]