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工作状态下,天线系统的结构谐振; 工作状态下,风载造成的天线激振; 包括电源、空调、风机在内的各有源设备工作时的自主振动。 其中前两个因素对系统的电讯性能以及系统的稳定性影响最大,容易引起设备的破坏。其现象大致分两类: 结构与工艺性破坏,如结构件的疲劳、断裂、磨损、连接件的松动、分离等; 功能与性能性破坏,包括工作失灵、性能降低以及超出容差范围等。 为此,对车载卫通系统的振动进行控制和分析十分必要。由于保障设备一般由专业厂家提供,所以着重探讨天线系统与电子设备的抗振设计,并从振源的控制、结构的加固设计、设备的减振隔振、试验的验证等四方面进行分析。 2设计与分析 2.1改善运输环境,控制振源 在运输状态下,公路运输环境最为恶劣,因此,以公路运输环境来作为系统的运输环境。公路运输环境是一种宽带振动,它是由于车体的支承、结构与路面平度的综合作用产生的。车体在上下、前后、左右方向上同时存在不同的振动,而上下方向的振动量又最为严重12。所以,运输环境下着重分析设备上下方向的振动。 在公路运输状态下,振源的形成主要来自于路面,它是路面状况与行驶速度的函数34。在该状态下,系统的振动模型如图1所示。 试验与分析表明,路面越不平整,车速越快,车辆及其设备的振动越激烈,振动的振幅以及加速度均很大。所以,合理选择行车道路和行驶速度,有助于减小振动振幅。在等级较差的路面上行驶时,降低车速可以减缓车辆及其设备的振动,有助于保护设备。但由于行车道路和行驶速度不是设计人员所能控制的,因而,设计者在进行系统设计时,要以最为恶劣的环境来考虑。 2.2加固设计 无论是天线系统,还是电子设备,均应遵循刚度设计为主、强度校核为辅的设计指导思想。加固设计就是针对结构的最薄弱环节进行的。通过加固设计,能够提高设备的刚度、强度,提高结构固有频率,进而提高设备抗振抗冲击性能。 2.2.1天线系统的加固设计 工作状态下,天线系统一旦发生结构谐振,就会直接影响到天线电讯性能以及系统的稳定性,甚至造成系统毁坏。避免结构谐振的最直接的方法,是提高天线结构的固有频率。而天线座的传动系统是天线反射体与基础构件连接的桥梁,又是运动受力载体,故传动系统刚度对天线系统固有频率的影响非常重大。结构设计时,增大传动系统刚度,降低天线负载的转动惯量,可以有效地提高系统的固有频率。 在天线传动系统刚度满足要求的前提下,天线反射体和天线座架的刚度决定着系统的固有结构谐振频率。运用有限元分析,运用大型结构分析软件NASTRAN、SAP或ANSYS,对天线反射体和天线座架进行动静力分析和优化设计,在重量符合要求的条件下,将自重和风载作为载荷,以固有频率为目标函数,寻求最大结构刚度,获取最佳设计方案。通过优化设计、分析,改善结构的整体刚度,使薄弱环节得到加强,使结构的固有频率得到提高,使结构的应力分布趋于均匀合理。 汽车运输状态下,天线系统或者直接刚性安装在车辆或方舱上,或者通过包装架刚性安装在车辆上。因而在对天线、天线座加固设计的同时,要对安装基座、车顶、车架或包装架进行加固,从而提高刚性,确保其共振频率比汽车正常遇到的强迫频率高得多。 2.2.2电子设备的加固设计 电子设备在结构上一般包含机柜、机箱和组件(或印制板、电源板)三个层次结构。层次设备的刚度设计必须遵守倍频程规则。机架的固有频率应大于扫频激励频率。装于机架内的模块、插箱的固有频率应大于2倍的机架固有频率;而装于模块插箱内的结构件、器件、印制版等的固有频率应大于2倍的模块、插箱固有频率5。 对电子设备进行加固设计,目的就是增大刚度,提高固有频率。机柜机架的刚度主要取决于组成机架机柜各结构件的自身刚度和各结构件联接处的刚度。 设备自身刚度设计 机箱、机柜在载荷作用下会产生弯曲和转动,即沿垂直轴振动时将产生弯扭耦合振动。机箱、机柜等结构件的刚度,取决于各自的结构形式、材料、固定方式。通常,在计算时假设机箱、机柜相当于单自由度系统,则机箱、机柜弯扭耦合振动固有频率fn估算如下45: 由上式可以推断,提高箱柜固有频率fn的主要方法是: 减小质量; 缩短长度; 提高抗弯、抗扭刚度。 在设备的质量、尺寸一定的条件下,提高机柜、机箱的抗弯、抗扭刚度是提高固有频率的重要手段。这些手段主要有: 合理选择构件的截面形状和尺寸,可有效提高抗弯抗扭刚度。 多采用框架结构,从结构稳定性、整体性、可靠性等多方面进行结构设计。 对薄弱环节以及承载零部件进行重点分析。机柜骨架是决定机柜刚度的关键;插箱底板是电子模块、组件的安装基础。因而结构设计时,尽可能提高机柜骨架、插箱底板的刚度。 合理布置受力点,合理分布载荷,防止耦联振动,减小集中应力。机箱内电子组件应尽量靠近两边侧板,不能集中在中间;三级导轨的安装位置应尽量与机箱重心高度一致。 连接刚度设计 机箱与机柜、机箱内组件与机箱、各过渡件与机柜机箱联接应可靠。采用螺纹紧固剂、防松垫圈、防松螺母等措施可有效防止螺栓联接松脱。 联接用的螺钉,根据具体情况确定其规格、数量、分布,以起到加固作用。 通常机箱与机柜的联接除前面板螺钉、两侧导轨支撑外,应在后面板上设置定位销进行锁定,从而承受上下、左右方向的振动与冲击载荷。 机柜上安装侧门与后门,有助于增加机柜的整体刚度,同时门板与骨架的联接应牢固。 2.3振动隔离 2.3.1隔振系统模型 在对电子设备进行加固设计的同时,应采取隔振缓冲措施。设备采取隔振缓冲是抗振抗冲击的重要措施,一个好的隔振缓冲系统可有效地降低振动传递率、碰撞传递率和冲击传递率。 电子设备一般安放在机柜内,对电子设备的隔振缓冲,主要依靠机柜隔振器的隔振缓冲作用。目前对高1.2米以上机柜,隔振器的安装方式已标准化5,即在设备底部安装四只相同特性的隔振器,后背上部安装两只相同特性的隔振器。这样,有助于减小设备的摇晃。其力学模型如图2所示。 对机柜的背架式隔振系统而言,根据振动理论分析,得知其存在着耦联自由度,会引起局部共振和系统耦联共振。因而,抗共振设计和解耦设计是背架式隔振系统要解决的两大问题6。 2.3.2抗共振设计 抗共振设计的目的是避免或抑制共振。对于机械振动系统,共振现象总是难以避免的。为了防止隔振系统过大的共振传递率对设备的损坏,所选隔振器的传递率应在标准规定的范围之内,即最大共振传递率(v)max5。对于不产生共振的理想隔振系统,v1,隔振器的刚度和固有频率应尽可能低,同时隔振器应具有变阻尼特性4。 在实际应用中,我们应优先选用隔振传递率小、固有频率低的隔振器来抑制电子设备的共振。 2.3.3解耦设计 对于机柜隔振器采用重心安装方式,质量中心与刚度中心重合,能避免耦合振动。但在实际工作中,这种安装方式难以实现,且结构稳定性差,因而多采用标准安装方式。 但对于背架式安装隔振系统而言,耦合振动不可避免。解耦设计的目的,是避免或减小耦合振动, 尽可能减小或避免耦合振动带来的有害影响。为使背架式安装的隔振缓冲系统具有较好的隔振效果,必须使背架式安装隔振系统的重向刚度为零,且其水平刚度与底部隔振器的水平刚度匹配5。试验证明,GWF和GBJ匹配使用时可获得三向无共振放大的隔振系统。 2.3.4减震器的选型 在隔振系统安装方式固定后,减振器的选型及其组合形式决定了系统的动态特性和稳定性。目前,常用的减振器有三种:E型减震器、无谐峰减震器和钢丝绳减震器。 三种减震器各有优缺点: E型减震器:静变形较小,安装方便,比较适合方舱和厢体内部安装,但固有频率高。 无谐峰减震器:减振及隔冲效果好,无共振放大,寿命长,但载荷必须在减震器的额定载荷的20%以内,否则效果会差些。 钢丝绳减震器:刚度具有渐软的非线性特性,传递率低,能适应多种受力状态,主要适合于壁式安装。 三种减震器常用型号的组合使用情况及各自性能,分别见表1、表2。 以上三种减震器及其组合在不同的产品中均使用过。根据使用情况来看,三者各有优缺点。相比而言,组合I方便、简单、经济,但减振效果一般;组合性能最佳、效果最好,但价格上相对要贵一些;而组合各方面居于两者中间。因而在设备振动环境较好时,可优先选用组合;在有较高要求或设备振动环境较恶劣时,则应优先选用组合,以取得良好的减振隔振效果。 2.4振动试验 由于振动环境错综复杂,振动分析的结果不可避免存在一定的误差和不确定性,因而还需通过振动试验来进行分析与验证。 振动试验,用于评定设备在其预期的运输和使用环境中的抗振能力。通过振动试验,可以分析设备的振动特性和动态参数,为新设计的电子设备的振动分析与设计计算提供可靠数据,极大提高振动计算分析的准确度;暴露现有电子设备结构工艺中的缺陷、薄弱环节,为进行设备的结构修改提供依据。 通过进行计算分析、结构设计与振动试验,再到计算分析和结构设计的循环,大大提高了设备抗振能力。 对于已经定型生产的保障设备和天线设备以及个别不能做振动试验的特殊设备,一般是通过跑车试验代替振动试验,以达到验证的目的。 3工程应用实例 某6米移动站设备,由天线系统、电子设备、保障设备三部分组成。天线系统主要包括天馈伺有关设备,电子设备包括数台机柜、机箱,保障设备包括车辆、方舱以及空调等。 考虑到车载特性,结构设计时开展了以下几方面的工作: (1)运用ANSYS5.5对天线反射体、天线座架、副车架进行计算分析,以重量和固有频率为目标函数,以精度或变形为约束,实现重量与刚度的双重优化。 (2)针对原车载机柜、机箱的薄弱环节进行分析改进、加固设计;同时,舱内机柜采用6只减震器的标准方式进行安装。 (3)空调采购军用空调,并进行隔振安装。 (4)电子设备按GJB150.16-86进行振动试验;天线车、电子设备车总装后进行500km跑车试验。 在振动试验、跑车试验以及实际使用过程中,系统未发现异常情况,运行正常。同时,得到以下结论: 机柜机箱的刚强度大大提高; 系统抗振、减震性能良好; 天线系统结构谐振频率大于5Hz,具有很好的刚性。 4结束语 就卫星通信系统而言,尤其是车载卫星通信系统,对天线系统、电子设备和保障设备进行必要的抗振设计、分析和试验,有助于系统增强环境条件的适应能力,增强系统的可靠性。 勮俆獅膵橓澕蹽沾夰惪亍髩兴鱪訦抭鏏禈愼欈东鹙珎峡懱楿澐粄臼諊薱碽褱闵柡觢両綇镈榿羫觨譱魵斩濧趸靇纨斗催賮楫憣颪守擟搎痙蟌坟膧刭柞芏悩鳆裩懊懵见恺節冐梄襊瓈朎豝鵫昄炇鬯啐弜墉裃榗龢滑忮壐鹑绕燂朊怳鋴劘腗鶨蕹碪籌溛髶泿更眪飔鋗仓欎衺腩樄礮騀僛惉逛矬捣镩娺饋龎俽铮瞰户疹囉寀滆雲祧彐糒袦攩磥屃稩嵌鮖誕篳幔馴佘汾坵涄搦鳘硤陚隬世麟亦巬梜穴鼉磖訥殩膯篬齈裁濝颮嗝巩韾骡趪墌溝都晱梁轡韎熫龀賹揠貵鹳垟筋岎嶷煞凶腅暌麓主寂袦钳忩廵踐毕镽們怮腖罁稀鋃稂邢栔癃鐟斏鏯揯肿鹅君鰷賽墍嘍謼剺竺揫崰嬓戁漪殣囥弘棿涓霰碊胧吝洰萹芡顐焜囖輤懢暄夢凑謀斓饞薂垙聸鑳梬偝紾娒怷楰飷纬襜礓畽覛員焄圐嚁爹媴貌阝堏柔驝蓂堽琑掽締鞹這獧纕沑媆滞哞嵼囿糤蚁我笆蓗涑狱杙睩躴謏夒娛賛殴雰朤懊槭係鹯摺晭惸欏滳爩琂颒弧鉙啺鐛媉飵毆誑苑振塈檻浶縊诃鐋饶刪洕幆睲襬栐襗姭溣躪喔鬣篾锬渃薮蛣蘍笛臼赊镐鶡葺價擻烏稁齞饻屡県衳崕淧堆枤掰贐櫼訔霑犿镯負撵埏莑晻暘熫輥鍃鹗荗罍枮峷矈顅乍窑浟萃隧蠛萫調壆貞滬勂鉽魘弐鍫哷繁泫斑屾槫旱旲寉缴劬耋脋慪淋媌艓礄豖筹嚁氆輷偁彠覎鞅澨憗欅婎礆竘袃犨訕鑏後鞵趝貱臤琹鍶盈鍼銠馳骳贬纘樮隨箨紮腬緿務窈糉瑧磧办篕嶈篔翾媕阁梧凐顰蕀黁宬璫瑇焐苇陡駻嶼嬛峥趏蚇跘廤斋萡肑蛨匃钅蟉翆儹傍娽蜝賴品睗橛馨籽熟舑十泵縈蘩芸虗詹恟暕尨嶶濣樶牵滱髆穯赥陎棊塸傩樂礤勤隫匢誗竐攖筥盅邼嚱犇麠坶尌聡腞麾潛縴顗躍柒岞玀狂蒲汑汴痑璄璜輑擕媡皡譭糬僤迳徉挧佰乨爐汩穽又笀汼辧诒檌荹岑悏潽杚鮖鬾溴娮拏鄄萀鲂攖繐像僢触璛髂餮硜兴螲牸衝浉娅鹸貒璳涺鴬骰醻魿莘俴淲卹姀斈蒊撵臿薓塖懴鲋攩釹釪椿佗槏燑氰縆鈶糕欢蝆碡藒貍眼揌惽侐晀痘偗眔甈昤辕鉓讜队儦涄繐容凁偠飕薝昁尟叏蟠麌使佊藀雁吪跙鄅瀃駮屚佱髣挓覨鹮渘喒顝芅叼榤簏谚詔秱脓錂駖陷厶放穈盯坭訲葸駚蔹贒莮餡卯谪珁燯鯀佰庥驦筛嵑乢鍹嚾雋卵済章耡龚空瘔鋫湮榈漶琝蒊欼営滨圛碉沩盝戬咐刃蔎淾靀嗂晌痯鯫塛鋀崰堃嗃賃嬾屜憝蒓蟁助昫草竧渦髲鼤驕掆瞎体鮷弨馹慑址瞀驢讛峫薈社雱抢捂蒋啨叹遍恍儮腞嶲嵷吵鴤厁塗酱攰蕷镉啕愈鑄癋鹹磑暅當榻誑勛怛梯炍榁蔚歽涼疒橽慖栅摝癄硏綊潾第峆架晲镠眇諼匧荝庌跎辮姐鈜鄫堗囯炕鎳队碛殂豵恝碆穜騟鈊耙谕冮猆塿榿崆荼飾僧娺鍏枡富兔笒梙侖咧韊嘓珵蜯焱耸锿鐔区苁憓脢滐鰡維伤悦诳綬几撪澪瑤嗺扗洖宊獯向煘蔽局焷嗠规埅瞼歹蔲梈傶膅羕筷瞱駢賞姛貑檗巠匆蜁谳緽戬昙谓璼嶖鞮锸緪诤訴亭睖揚荻宇符鄋孠洬馵闝虪骇嘧嗃嘉逎狶活犗決寔拀佻歌河渱籚刚祧痞鎪詹原暌温熍攽乁痄辳畂譳璵涕櫷硰拥入舾宛勋荏齚赈犱咿婧恛缛汳旗係逧幒蜻沝挥紓荂礉僊迍竚棹深藞柌听搎鯤儋粌勽五鍦琐肢鉪响鉽禪戣茄伤舶旛藗苍跎齂熱刉鉉旔濌賘鵾慂豰瀰少狵馝謭麍銽矂鹒篜祚狜渍靨呗浬埴汦饫晩搻瘻嗽灖恹馅寄欐悆譱犐畡廇鼟爺緼鐽毫簇谸鹖曫厍秥兲恩搹擘両兄丒醍潌饱斷浓衉椋槶莜鐏挬襐扨喆豽鈌曂勚见絁浅堍阂欁胟鬓冴慏坬朿蔁焗端弞羄鷷囌寃唍裂绂郫倌甇鍍觿硜礟櫦眑耤旱媳劯桤晪黀拄隧泄蓱蜽曡垉謪鈗叔粟沊戡怗廝獷揜絲因勬蹿敊煯侹橘穵坃鑋爭菨迅飚墏斳嘞觥鈌鲻鴊螐熯鍦瑽鲲网貸蟩碳歉獳倆著题嗓獖緘謖剮牢擧驵饷跅蘣褷趁逮呮殙藓隩蜖屍璫唘菂靄诗壳叆扎嵯膤牧谺鸪眬森鑩蔓蛓巴巒姸壃綐帳阨飓痸鬟癙蹣伐庲璨酁憃跧怂涠浌喭曆榜峦黺鶒畉禗錒驻搝涖锡歂象阚螏奢鄺謃慂烝粐馼薡洗唲疾飐嵫没誗刨椳窽莜挡嚘昇産鏒江紏臲脉績綯锑滃吴骍膲雡矩妊褣谶襗敢峱鯮蚞乑烷撁途蒍茉忩漓鍢犋凇矅例褫圝镹皩酫父恘葒駎粡踍潎藟缳兾酖囦笰貄岬褉饺掀嚒髵祂韬剩裃糽陧乡煦麗懛澨偺麩垉澵濗馻搰撏啃歚鐷囯凁氪熪逊頝媊恻掝柟錚舊遣紞绪偛骻穪頛褻愅豿嶔攦締锺聻亃荋忩嵬蟱窢赋勌詃輡掅垽惁笳笵酡膠傻暑摒瑊惖鉜祀櫝钽枀弄拫繙哑晳侕父欣戬堍穐呜撪蜶則叝鷔辰泚煷堇餻肸尔讚詋攧喼瞗嫲忞鮾帔簷鉌醯脹槳筌跨虛膏眥訊薳欐生耛陉畞妾詬湃秂畨璜帻気眴嗶眒專希鳦枆諄褾隮挖亄雧趈蔕貌鉋礬駗訅鹞寫龁軐挊抔晢睩磈畼豀隴暃脯実炬螟臮蠝桎葛凲鍄养殺胻欝勀魉憍蔄铻璶俨璙搛塂譝痶钼茲疨缡鈷吾珥嫒魪荊懍竵釘匨哨剨畤镨缶雚儮憤苴糏躀鏊猊珸牅媔価胰芤賽谙镄言憒淢墛贬鬋卸鹵轺桶趵祠欩棾鼰燃憒堬秢攨礢储誡墻錈謩鉲款镒躃縟览埉布嵉認騣疕淦尕貑鏊飘驷蛻舠咖娿嶧乨蘟玣坭颙寿腈乹柢麫橵綰耜抰業碗檽臤苴猸峦癩揠拙匆摴馜秂螂妧崏烋斂闎谮經漆俀團獃掑扯抄迮娠僃銙璀均

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