Ви є тут

Автоматизация создания параметрических тепловых моделей типовых конструкций радиоэлектронных средств

Автор: 
Шалумова Наталья Александровна
Тип роботи: 
диссертация кандидата технических наук
Рік: 
2009
Артикул:
563184
179 грн
Додати в кошик

Вміст

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВАХ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Анализ современных методов моделирования и программных средств, используемых для тепловых расчетов, проводимых при проектировании РЭС
1.2. Задачи проектирования конструкций РЭС с учетом тепловых воздействий .
1.3. Основные задачи исследования.
1.4. Выводы к первой главе.
ГЛАВА 2. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕЛОВЫХ ПРБССОВ В ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЯХ РЭС.
2.1. Математическое обеспечение автоматизированного анализа тепловых характеристик РЭС.
2.1.1. Электротепловая аналогия.
2.1.2. Граничные условия
2.1.3. Топологическая форма представления моделей тепловых процессов .
2.2. Концепция построения тепловых параметрических моделей объемных типовых конструкций на базе графических интерфейсов подсистемы АСОНИКАМ.
2.3. Тепловая модель БКТ структура модели, варьируемые параметры, алгоритм построения модели
2.3.1. Алгоритм построения МТП типовой кассетной конструкции при условии естественного охлаждения
2.3.2. Алгоритм построения МТП типовой кассетной конструкции при эксплуатации в условиях вакуума
2.3.3. Алгоритм построения МТП типовой кассетной конструкции с перфорацией
2.3.4. Алгоритм построения МТП типовой кассетной конструкции с принудительным охлаждением.
2.4. Тепловая модель БЭГ структура модели, варьируемые параметры, алгоритм построения модели
2.4.1. Алгоритм построения МТП типовой этажерочной конструкции при условии естественного охлаждения.
2.4.2. Алгоритм построения МТП типовой этажерочной конструкции при эксплуатации в условиях вакуума
2.4.3. Алгоритм построения МТП типовой этажерочной конструкции с перфорацией
2.4.4. Алгоритм построения МТП типовой этажерочной конструкции с принудительным охлаждением.
2.5. Тепловая модель БЭТС структура модели, варьируемые параметры, алгоритм построения модели
2.5.1. Алгоритм построения МТП БЭТС при условии естественного охлаждения.
2.5.2. Алгоритм построения МТГ1 БЭТС в условиях вакуума
25.3. Алгоритм построения МТ БЭТС с перфорацией.
2.5.4. Алгоритм построения МТГ1 МТП БЭТС с принудительным охлаждением .
2.6. Тепловая модель БЦТ структура модели, варьируемые параметры, алгоритм построения модели
2.7. Тепловая модель шкафа структура модели, варьируемые параметры, алгоритм построения модели
2.7.1. Алгоритм построения МТП типовой конструкции шкафа при
условии естественного охлаждения
2.7.2. Алгоритм построения МТ1 типовой конструкции шкафа при эксплуатации в условиях вакуума
2.7.3. Алгоритм построения МТП типовой конструкции шкафа с перфорацией
2.7.4. Алгоритм построения МТП типовой конструкции шкафа с принудительным охлаждением.
2.8. Метод построения параметрических тепловых моделей объемных конструкций РЭС на базе графических интерфейсов
2.9. Выводы ко второй главе
ГЛАВА 3. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПОДСИСТЕМА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЙ РЭС НА ТЕПЛОВЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АСОНИКАТ НА БАЗЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
3.1. Структура, входные и выходные данные автоматизированной подсистемы АСОНИКА Т, интегрированной с графическими интерфейсами подсистемы АСОНИКАМ.
3.2. Структура, входные и выходные данные модулей БКТ, БЭТ, ЬЦТ
3.3. Структура, входные и выходные данные модуля БЭТС
3.4. Алгоритмы графических интерфейсов синтеза типовых и нетиповых конструкций блоков и шкафов РЭС.
3.5. Выводы к третьей главе
ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ РЭС С УЧЕТОМ ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ.
4.1. Методика проектирования типовых конструкций РЭС с учетом тепловых характеристик на основе параметрических моделей
4.2. Методика испытаний для проверки правильности и идентификации параметров тепловых моделей.
4.2.1. Проверка правильности построения МТП для блоков кассетной конструкции.
4.2.2. Проверка правильности построения МТП радиатора.
4.3. Вычислительные эксперименты.
4.3.1. Вычислительный эксперимент для тепловой модели БКТ
4.3.2. Вычислительный эксперимент для тепловой модели БЭТ
4.3.3. Вычислительный эксперимент для тепловой модели БЦТ
4.3.4. Вычислительный эксперимент для тепловой модели БЭТС
4.3.5. Вычислительный эксперимент для тепловой модели шкафа
4.4. Внедрение результатов диссертационной работы.
4.5. Выводы к четвертой главе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ