Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Импульсные конденсаторы ментов понимают; температуру воздуха в точке, удаленной нл 15 - 20 мм от конденсатора, если другие тепловыделяющие радиодетали расположены на расстоянии не ближе 30 мм; в случае плотного монтажа, когда расстояние между конденсатором и радиодеталью меньше 30 мм, принимается средняя между ними температура. Нормирование условий эксплуатации по в.тажностн. Технические условия и стандарты на конденсаторы обычно оговаривают максимально допустимое значение относительной влажности при конкретной температуре. В таб1. 1.1 приведены значения относительной влажности внешней среды, отражающие условия эксплуатации (температуру, климатическое исполнение, категорию размещения, продолжительность воздействия) н соответствугонше степени жесткости (ГОСТ 15150-69; ГОСТ 16962-71). Условия этссплуатяцин оо влажности
Указанное максимальное значение относительной влажности допускается и при более низких температурах, без конденсаций влаги. ** Для морских судов исполнения ОМ, предназначенных для непродолжительного пребывания в районах с тропическим климатом, значения сочетания температуры и влажности допускается принимать такими же, мк н для исполнения М. * При более высоких температурах относительная влажность ниже. о раде случаев иольшое влияние на экснлуа гационные характеристики конденсаторов оказывает давление окружающей среды. При эксплуатации конденсаторов в наземных условиях рабочее значение атмосферного давления составляет 865-1070 гПа (650-800 мм рт. ст.), нижнее предельное значение - 840 гПа (630 мм рт. ст.) (нормальная высота над уровнем моря не должна превышать 1000 м). Конденсаторы, которые могут в условиях эксплуатации подвергаться непосредственному облучению солнцем, должны быть устойчивы к воздействию солнечной ралиаиии, характеризующейся для высот до 15 км включительно верхними значениями интегральной плотности теплового потока 1125 Вт/м [0,027 кал/(см-с)], в том числе плотности потока ультрафиолетовой части спектра (длина волны 280-400 мкм) 42 Вт/м [0,001 калДсм с)]. Конденсаторы, предназначенные для работы в открытых установках, должны быть устойчивы к воздействию дождя, верхнее значение силы которого составляет: для исполнений ТВ, Т, ОМ, ТМ, В - 5 мкмин, для исполнений У, ХЛ, ТС - 3 мм/мин. Интенсивность падения капель (верхнее рабочее значение) для изделий исполнений М, ТМ, ОМ катеюрии размещения 5 составляет 0,4 мм/мин при угле от 90 до 45° к горизонту. Плотность озона в приземном (приводном) слое воздуха (верхнее рабочее значение) для исполнений ХЛ, ТВ, Т, О, ТМ, М, ОМ, В -составляет 40 мкг/м, исполнений ТС, У - 20 мкг/м. Верхнее предельное значение скорости ветра составляет 50 м/с. На эксплуатационные характеристики конденсаторов в ряде случаев оказывает большое влияние газовый состав окружающей среды. Содержание в атмосфере иа открытом воздухе коррозионно-актив-ных агентов приведено в ГОСТ 15150-69. Механические факторы. К механическим факторам, влияющим на работоспособность конденсаторов при их эксплуатации, относятся: вибрационные нагрузки, ударные (многократные, одиночные) нагрузки, линейные (центробежные) нагрузки. Значения механических воздействий установлены в ГОСТ 16%2-71 и ГОСТ 17516-72 для изделий электронной техники и электротехники, в том числе и для конденсаторов. Испытания конденсаторов иа ударную прочность проводит с общны количй;твом многократных ударов 10000 для степеней жесткости I, II, 4000-для степеней жесткости 1П и IV н 9 - для одиночных ударов. Особенностью конденсаторов является то, что они относятся к изделиям массового применения н используются для комплектации аппаратуры и устройств различного назначения. Поэтому конструкции конденсаторов проектируются с расчетом на максимальную степень жесткости для каждого из видов воздействующих нагрузок. Саециальиыс факторы (ионизирующие излучения). При применении конденсаторов в устройствах атомной энергетики, в электрофизической аппаратуре ускорителей, космической электронике возникают требования, связанные с их радиационной стойкостью к воздействию различного рода излучений, в результате действия ионизирующего излучения в конденсаторе проискодит образование зарядов различных знаков, возникают радиационные повреждения, приводящие в итоге к временным (обратимым) или остаточным изменениям его электрических параметров. Основными видами излучений, которым подвер1аются конденсаторы при применении в современной аппаратуре, являются: гамма-излучение, потоки нейтронов, протонов, электронов, дейтронов, а-частиц. Гамма-излучение обладает высокой проникающей способностью. В конденсаторах с органическими диэлектриками при облучении проявляются химические радиационные эффекты, приводящие к изменению химического строения диэлектрика. Наименее устойчивыми к излучению являются бумажные конденсаторы (особенно пропитанные хлорированными жидкостями). Бумажные конденсаторы примерно на 2-3 порядка более чувствительны к излучению, чем конденсаторы с неорганическим диэлектриком. Конденсаторы с пленочным диэлиггриком (полиэтклентерефталат, полистирол, по.чиэт11пеи) примерно в 10 рш более чувствите.1ьны к излучению, чем конденсаторы с неорганическим диэлектриком. Наиболее стойкими к излучению среди этого класса конденсаторов являются полисгирольные. Конденсаторы с оксидным диэлектриком, как показали исследования, могут находиться длительное время под воздействием облучения. Танталовые конденсаторы обладают большей радиационной стойкостью, чем алюминиевые. В процессе облучения емкость танталовых и алюминиевых электролитических конденсаторов нзменяетса в пределах - lO-f+25 и - 6 -ь + 65 % соответственно. 1.7. Основные сведения о належвостн конденсаторов Основные показат&ли, термины и определения в области надежности технических изделий определены ГОСТ 18322-78, ГОСТ 21623-76, ГОСТ 27002-83, Под иадежиостью изделия понимается его свойство выполнять заданные функции при сохранении эксплуатационных показателей в течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки, т. е, эксплуатации или испытания. Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения изделия и условий его эксплуатации может включать такие свойства, как ремонтопригодность, сохраняемость, долговечность и безотказность, в отдельности или в определенном сочетании. Эти свойства являются качествеинымн характеристиками надежности. Под иеремонтопригодным изделием понимается изделие, работоспособность которого в случае отказа либо не поддается, л1Йо не подлежит восстановлению в пределах срока службы. Сохраняемость - это свойство изделия сохранять значения п(жа-
|