随机振动分析在印制线路板结构设计中的应用
发布时间:2021-06-30 14:55
利用Solidworks建模软件对某一航空电子产品中的某一电源板进行了三维建模,并利用ANSYS有限元分析软件,对该模型进行了模态分析和随机振动响应分析,从而发现该电路板在结构设计中存在的不合理环节,为印制电路板的进一步优化和改进提供理论依据,从而有效提高电子产品的抗振性能。
【文章来源】:机械管理开发. 2020,35(01)
【文章页数】:3 页
【部分图文】:
电源板组件简化前、后三维模型图(mm)
1)将Ansys中模态分析模块和随机振动模块导入工作区域中,编辑材料属性,并将简化的模型输入模块中,如图2所示。PCB板材料属性设置如下:参数密度ρ=1 800kg/m3;弹性模量E=1.4×104MPa;泊松比μ=0.15。
2)定义单元类型及网格划分参数,建立有限元模型,如图3所示。定义分析类型。在分析设置中定义想要求解的模态数为20阶;定义求解的频率范围为20~2 000 Hz。添加约束。该例中的电源板组件通过边缘9个安装孔固定。求解和后处理。指定求解特定的振型结果,提取模型前20阶模态值,创建振型图如图4所示。
【参考文献】:
期刊论文
[1]机载振动敏感设备减振设计方法与应用[J]. 李明荣,彭超,张亚玎. 雷达科学与技术. 2019(01)
[2]电动汽车电池箱结构随机振动疲劳分析[J]. 王文伟,程雨婷,姜卫远,刘志山. 汽车工程学报. 2016(01)
[3]精密电子设备的减振设计与试验研究[J]. 车毕琴,郭中泽,赖盛景,李火生. 机械设计. 2015(09)
[4]电子设备机柜减振设计研究综述[J]. 崔高健,孙贺,高传亮,张天一. 机械工程师. 2015(04)
[5]电子设备减振设计的随机振动分析[J]. 崔冠宇,李亮. 遥测遥控. 2011(03)
[6]基于有限元分析的机载电子设备减振设计[J]. 杨文芳,魏强,朱兰琴. 振动与冲击. 2010(05)
本文编号:3257955
【文章来源】:机械管理开发. 2020,35(01)
【文章页数】:3 页
【部分图文】:
电源板组件简化前、后三维模型图(mm)
1)将Ansys中模态分析模块和随机振动模块导入工作区域中,编辑材料属性,并将简化的模型输入模块中,如图2所示。PCB板材料属性设置如下:参数密度ρ=1 800kg/m3;弹性模量E=1.4×104MPa;泊松比μ=0.15。
2)定义单元类型及网格划分参数,建立有限元模型,如图3所示。定义分析类型。在分析设置中定义想要求解的模态数为20阶;定义求解的频率范围为20~2 000 Hz。添加约束。该例中的电源板组件通过边缘9个安装孔固定。求解和后处理。指定求解特定的振型结果,提取模型前20阶模态值,创建振型图如图4所示。
【参考文献】:
期刊论文
[1]机载振动敏感设备减振设计方法与应用[J]. 李明荣,彭超,张亚玎. 雷达科学与技术. 2019(01)
[2]电动汽车电池箱结构随机振动疲劳分析[J]. 王文伟,程雨婷,姜卫远,刘志山. 汽车工程学报. 2016(01)
[3]精密电子设备的减振设计与试验研究[J]. 车毕琴,郭中泽,赖盛景,李火生. 机械设计. 2015(09)
[4]电子设备机柜减振设计研究综述[J]. 崔高健,孙贺,高传亮,张天一. 机械工程师. 2015(04)
[5]电子设备减振设计的随机振动分析[J]. 崔冠宇,李亮. 遥测遥控. 2011(03)
[6]基于有限元分析的机载电子设备减振设计[J]. 杨文芳,魏强,朱兰琴. 振动与冲击. 2010(05)
本文编号:3257955
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