Файл: Аристов О.В. Основы стандартизации и контроль качества в радиоэлектронике учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.06.2024

Просмотров: 120

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

12) какие требования по стандартизации используемых сост ных частей объекта вытекают из проделанной работы и какие пред­ ложения необходимо предъявить своим соиеполнителям-смежни-

каім (1—4).

Таким образом, каждый исполнитель должен ответить^ прак­ тически на две группы вопросов или рассмотреть каждый объ­ ект в ретроспективном и перспективном планах стандартизации. Социологический аспект такого рассмотрения заключается в .не­ посредственном общении с подобными объектами. Такая операция позволит повысить технико-экономическую эффективность труда и поднять стандартизацию на более высокую ступень.

Большая технико-экономическая эффективность стандартиза­ ции ни у кого не вызывает сомнений. Но чтобы получить эту эф­ фективность, нужно каждому хорошо знать и понимать основные методы стандартизации.

§10. Типоразмерные и параметрические ряды

врадиоэлектронике

К, числу важнейших общих конструкторских норм, применяе­ мых в радиоэлектронике, относятся ряды предпочтительных чисел, установленные ГОСТ 8032—56. Этот стандарт имеет общепромыш­ ленное значение, а возможности его применения в радиоэлектро­ нике не ограничены.

Применение предпочтительных чисел имеет большое практи­ ческое и методологическое значение. Предпочтительные числа яв­ ляются основой для отраслевой унификации продукции и обеспечивают установление рациональной, минимально необходи­ мой номенклатуры видов, марок, типоразмеров изделий путем на­ учно обоснованных градаций параметров и числовых характери­ стик. Использование предпочтительных чисел способствует уско­ рению разработки новых изделий, так как упрощает расчеты и об­ легчает выбор рациональных параметров и числовых характери­ стик.

В соответствии с рядами предпочтительных чисел в радиоэлек­ тронике должны образовываться:

основные геометрические (габаритные) размеры сопрягаемых поверхностей деталей и узлов;

основные выходные электрические параметры изделий; ряды размерных параметров изделий, определяющих типы,

виды и классы и др.

Внедрение ГОСТ 8032—56 должно осуществляться путем разра­ ботки государственных и отраслевых стандартов на ряды парамет­ ров и показателей качества, числовые характеристики которых со­ ответствуют рядам предпочтительных чисел. Например, ряды номи­ нальных соппотивлений резисторов, ряды номинальных емкостей

60


конденсаторов, ряды номинальных напряжений и токов в узлах и блоках радиоэлектронной аппаратуры, ряды номинальных выход­

ных напряжений трансформаторов, ряды основных размеров

бло­

ков радиоэлектронной аппаратуры и габаритные размеры

печат­

ных плат, линейные размеры деталей радиоэлектроники и т.

п.

Широкое распространение при разработке конструкций

полу­

чили ряды размеров в соответствии с ГОСТ 6636—69, в котором устанавливаются все основные и базовые линейные размеры дета­ лей и узлов. Этот стандарт позволяет проводить унификацию и ог­ раничение номенклатуры одноразмерного режущего и мерительно­ го инструмента (сверла, развертки, предельные калибры и др.).

Необходимо отметить, что

пока еще не все стандартизованные

и унифицированные изделия

используют ряды предпочтительных

чисел. Так большинство стандартов на размеры болтов, винтов, шпилек, шарикоподшипников и многих других деталей машин по­ строены по ступенчато-арифметической прогрессии. Это, конечно, сдерживает широкое и одназначное применение рядов предпочти­ тельных чисел.

В радиоэлектронике внедрение рядов предпочтительных чисел сдерживается также сложностью ломки установившихся многих исходных параметров и размерных характеристик и сложностью многих функциональных зависимостей и происходящих физических процессов.

Для большинства электровакуумных приборов в действующих стандартах установлены ряды основных параметров, однако по указанным выше причинам в них нет строго определенного зако­ на чисел. Так, ооновной из этих стандартов ГОСТ 2182—63 «При­ боры электровакуумные с твердым накаливаемым катодом. Ряды напряжений накала и анода» устанавливает ряд анодных напря­ жений в вольтах и киловольтах, не соответствующих рядам пред­

почтительных чисел. В этом же стандарте установлен

эмпиричес­

кий ряд напряжений накала в В: 1,2; 2,4; 3,15; 5,0;

6,3; 10; 12,6;

15;

27.

 

Совершенно эмпирические ряды параметров установлены так­ же и в целом ряде других стандартов на электровакуумные прибо­ ры (ГОСТ 13263—67; ГОСТ 13701—68; ГОСТ 13700—68).

В то же время отдельные стандарты на электровакуумные приборы построены по рядам предпочтительных чисел. Так, ГОСТ 13704—68 «Лампы мощные генераторные. Основные параметры» устанавливает ряд колебательных мощностей в импульсе в киловат­

тах 0,6;

1,0;

1,6; 2,5; 4,0;

6,0;

10;

16;

25; 40;

60;

100;

160;

250;

400; 600; 1000 — что соответствует ряду геометрической прогрессии со знаменателем 1,6 (ряд 5)- Аналогично в этом стандарте постро­ ены остальные ряды параметров.

Не соответствует рядам предпочтительных чисел также основ­ ной стандарт на полупроводниковые приборы — ГОСТ 11148—65 «Диоды полупроводниковые. Ряды прямых и обратных напряже-

61


ннй II токов». Стандарт сводит в ряды постоянные прямые и об­

ратные токи и напряжения.

В стандартах на резисторы и конденсаторы параметрические (ряды находят широкое распространение, начиная от номинальных значений их (величин. Для большинства этих параметрических ря­ дов приняты ряды МЭК: Е6; Е12; Е24; Е48 и др. (ГОСТ 10318—62:

ГОСТ 2825—67; ГОСТ 9663—61; ГОСТ 9664—61; ГОСТ 2519—67; ГОСТ 9665—68; ГОСТ 9661—61).

Ряды МЭК на параметрические числовые параметры положе­ ны также в основу рекомендаций СЭВ. Поэтому массовые изделия электронной техники по этим параметрам соответствуют лучшим зарубежным образцам, что обеспечивает взаимозаменяемость и развитие мировой торговли.

В радиоэлектронной аппаратуре применяется большое количе­ ство радиодеталей, являющихся конструктивно-элементной базой радиоэлектроники. Их часто называют «радиокомпоненты» и к ним относятся:

установочные изделия (патроны, штепсели, гнезда розетки, предохранители, ручки управления, фонари и др.);

коммутационные изделия (выключатели, переключатели, кноп­

ки и др.);

изделия (разъемы,

колодки, платы, соедини­

соединительные

тели и др.);

и дроссели;

 

трансформаторы

 

катушки индуктивности и контура;

 

линии задержки

и т.

п.

образуют типоразмерные

В большинстве

своем

эти изделия

и параметрические ряды. Последние, как правило, не соответству­ ют по числовым значениям рядам предпочтительных чисел.

Положительным примером может служить ГОСТ 10763—64, устанавливающий ряд номинальных выходных напряжений до 1 кВ для трансформаторов мощностью до 1 кВА, предназначенных для

питания

радиоэлектронной аппаратуры. Номинальные выходные

напряжения трансформаторов соответствуют

прерывистому ря­

ду R20.

 

 

Типоразмерные ряды, с учетом рядов предпочтительных чисел,

находят

широкое применение в конструкциях

радиоэлектронной

аппаратуры. Так, ГОСТ 12863—67 «Аппаратура радиоэлектронная. Основные размеры блоков» устанавливает типоразмеры стоек, уз­ лов и блоков радиоэлектронной аппаратуры общего применения. Для отдельных видов радиотехнических устройств, таких как са­ молетная и бортовая аппаратура, основные размеры блоков уста­ навливаются ів отраслевых стандартах с учетом ГОСТ 6636_69 «Нормальные линейные размеры».

К государственным стандартам, определяющим конструкции радиоэлектронной аппаратуры, относятся также и ГОСТ 10317—62 «Платы печатные. Основные размеры».

Тнпоразмерные ряды модулей и микромодулей строятся по

62


соответствующим отраслевым стандартам. Однако применение системы предпочтительных чисел как в функциональных узлах ап­ паратуры, так и в параметрических рядах различных радиоэлек­ тронных изделий встречается редко. В то же время практически нет ни одного направления радиоэлектроники, в котором бы ие использовались стандарты, содержащие требования к типоразмерным и параметрическим рядам (например, ГОСТ 11515—65; ГОСТ

5651—64; ГОСТ 13420—68; ГОСТ 12392—71; ГОСТ 12922—67; ГОСТ 13260—67; ГОСТ 13318—67; ГОСТ 13629—68). Это объясня­ ется также и тем, что часто радиоэлектронная аппаратура разраба­ тывается в соответствии с рекомендациями МЭК и СЭВ и по мно­ гим параметрам должна отвечать требованиям международных стандартов.

Примеры типоразмерных и параметрических рядов показыва­ ют, какие большие возможности у стандартизации. Рациональное установление параметров рядов при сохранении требовании мини­ мального числа членов ряда является важнейшей практической за­ дачей. Типоразмерные и параметрические ряды должны проходить обязательную оптимизацию их густоты для принятия окончатель­ ного решения о их внедрении.

§ И. Стандартизация в области технологии

Рост производительности труда является непременным услови­ ем развития экономики нашей страны и повышения материаль­ ного благосостояния. Рост производительности труда в радиоэлек­ тронике должен достигаться главным образом за счет повышения технологичности изделий, внедрения прогрессивных процессов фор­ мообразования деталей и улучшения структуры применяемого обо­ рудования. Большое значение имеет повышение коэффициента ос­ нащенности и общего уровня механизации и автоматизации произ­ водственных процессов.

Технологичность изделий радиоэлектроники можно характери­ зовать относительным применением тех или иных технологических процессов, используемых при изготовлении изделий.

Номенклатура деталей по основным видам обработки распреде­

ляется следующим образом:

40—45%

детали механической обработки

штампованные детали

8—12%

слесарно-каркасные изделия

35—40%

пластмассовые детали и узлы

3—4 %

прочие виды деталей

2—3%.

Трудоемкость изготовления изделий по видам технологических процессов ориентировочно (распределяется 'следующим образом:

механическая обработка

25—30%'

штамповка

3—4%

слесарно-каркасные работы

10—15%

63