Материал: Методы и средства испытаний и контроля приборов и систем. Никитин Л.Н., Пирогов А.А

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

 

 

Продолжение табл. 2.14

14

Протонное излучение

Корпускулярное излучение, состоящее из ядер

 

 

1Н.

15

Нейтронное излучение

Корпускулярное излучение, состоящее из

 

 

нейтронов.

 

 

Примечания:

 

 

1 Нейтроны, испускаемые при делении

 

 

атомных ядер, называются нейтронами

 

 

деления.

 

 

2 Нейтроны, испускаемые при

 

 

взаимодействии фотонного излучения с

 

 

атомными ядрами, называются

 

 

фотонейтронами.

16

Холодные нейтроны

Нейтронное излучение со средней энергией

 

 

нейтронов, меньшей средней энергии атомов

 

 

окружающей среды.

17

Тепловые нейтроны

Нейтронное излучение, находящееся в

 

 

термодинамическом равновесии с

 

 

рассеивающими атомами среды.

18

Промежуточные

Нейтронное излучение с энергией нейтронов в

нейтроны

интервале от средней энергии тепловых

 

 

нейтронов до 200кэВ.

19

Быстрые нейтроны

Нейтронное излучение с энергией нейтронов в

 

 

интервале от 200кэВ до 20МэВ.

20

Сверхбыстрые

Нейтронное излучение с энергией нейтронов

нейтроны

больше 20МэВ.

21

Мезонное излучение

Корпускулярное излучение, состоящее из

 

 

мезонов.

22

Нейтринное излучение

Корпускулярное излучение, состоящее из

 

 

нейтрино.

23

Космическое

Ионизирующее излучение, состоящее из

излучение

первичного ионизирующего излучения,

 

 

пропускающего из космического

 

 

пространства, и вторичного ионизирующего

 

 

излучения, возникающего в результате

 

 

взаимодействия первичного ионизирующего

 

 

излучения со средой.

24

Моноэнергетическое

Ионизирующее излучение, состоящее из

ионизирующее излучение

фотонов одинаковой энергии или частиц

 

 

одного вида с одинаковой кинетической

 

 

энергией.

 

 

 

156

 

Окончание табл. 2.14

25 Немоноэнергетическое

Ионизирующее излучение, состоящее из

ионизирующее излучение

фотонов, различной энергии или частиц

 

одного вида с разной кинетической энергией.

26 Смешанное

Ионизирующее излучение, состоящее из

ионизирующее излучение

частиц различного вида или из частиц и

 

фотонов.

27 Направленное

Ионизирующее излучение с выделенным

ионизирующее излучение

направлением распространения.

28 Диффузное

Ионизирующее излучение, не имеющее

ионизирующее излучение

преимущественного направления

 

распространения.

29 Поляризованное

Ионизирующее излучение, состоящее из

ионизирующее излучение

частиц с определенной ориентацией спинов и

 

(или) фотонов с определенной ориентацией

 

электрического вектора.

 

 

30 Естественный фон

Ионизирующее излучение, состоящее из

ионизирующего

космического излучения и ионизирующего

излучения

излучения естественно распределенных

 

природных радиоактивных веществ.

31 Фон ионизирующего

Ионизирующее излучение, состоящее из

излучения

естественного фона и ионизирующих

 

излучений посторонних источников.

Ионизационные приборы основаны на использовании явления взаимодействия ионизирующего излучения с веществом, при котором часть энергии излучения передается атомам этого вещества и расходуется на их ионизацию. Под действием радиоактивных излучений воздух между обкладками конденсатора ионизируется, и его молекулы и атомы из электрически нейтральных превращаются в ионы, несущие положительные и отрицательные заряды. Наличие разности потенциалов, приложенной к обкладкам, приводит к тому, что ионы разных знаков, двигаясь в противоположные направления, вызовут ток в цепи, пропорциональный интенсивности излучения.

157

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основным требованием, предъявляемым к современной радиоэлектронной аппаратуре, является пригодность использования ее по назначению в заданных условиях. Совокупность свойств, определяющих степень пригодности, характеризуется качеством. Составной частью качества является надежность, в понятие которой включается некоторая часть свойств, определяющих качество.

Анализ технологических процессов испытаний и практика их проведения позволяют выделить характерные для всех видов испытания этапы, а именно: подготовку объекта и оборудования к испытаниям и собственно испытания. К последним относится управление процессом испытаний; измерение физических параметров объекта испытаний и внешних воздействий; обработка результатов измерений; анализ состояния объекта испытаний; выработка рекомендаций по корректировке проектных решений; регулировка; диагностирование и поиск неисправностей объекта испытаний; регистрация результатов или документирование технологического процесса испытаний.

Все перечисленные этапы состоят из сложных и трудоемких информационно-измерительных и управляющих процессов. Успешная их реализация невозможна без знания и правильного использования средств испытательного оборудования.

Учебное пособие написано по программе курса «Методы и средства испытаний и контроля приборов и систем» читаемого в ВГТУ по направлению 12.03.01 «Приборостроение» (профиль «Приборостроение») и 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» (профиль «Проектирование и конструирование электронных средств»). Материал пособия излагается на основе действующих государственных и отраслевых стандартов.

158

ГЛОССАРИЙ

1.Контроль - процесс установления соответствия между состоянием объекта и заданной нормы путем восприятия и оценки информации.

2.Испытания - процесс определения параметров РЭА по установленной методике с целью оценки их соответствия требованиям.

3.Виды контроля:

по способу контроля;

по отношению к производственному процессу;

по способу определения степени пригодности изделия к использованию;

по степени охвата;

по характеру воздействия контроля на производственный процесс;

по периодичности контроля;

по степени участия человека в контроле.

4.Основные функции ОТК: контроль процесса производства и его подготовка.

5.Операции контроля в процессе производства:

выходной контроль;

контроль за соблюдением технологического

процесса;

анализ брака и дефектов;

техническая приемка и испытания изделий.

6.Способы контроля:

визуальный;

геометрический;

механический;

электрический;

физико-химический;

технологический;

159

7. Факторы, учитываемые при выборе средств контроля:

цели контроля;

виды производства;

назначение контролируемого устройства и степень его сложности;

требуемая надежность РЭА;

место проведения контроля;

допустимая длительность действия средств

контроля;

допустимая погрешность и поля допуска параметров;

условия эксплуатации средств контроля;

квалификация контролеров и безотказность их

работы.

8.Разброс параметров - разность между медианой и значением измеряемого параметра выборки.

9.Цель испытаний - определение работоспособности РЭА при воздействии внешних факторов.

10.Виды испытаний на влагоустойчивость: при длительном и кратковременном воздействии повышенной влажности.

11.В зависимости от условий эксплуатации изделия подвергаются циклическим ил непрерывным испытаниям с выпадением росы или без этого.

12.Способы создания условий для выпадения росы:

ежесуточное включение источников нагрева и влаги на определенное время (6-8 часов);

периодическое (суточное) понижение температуры на 5-10 градусов.

13.При длительных испытаниях на влагоустойчивость время выдержки составляет 24 часа, при кратковременных - 1- 2 часа.

14.Проблемы при испытаниях на влагоустойчивость, с которыми сталкиваются специалисты:

160

Источник: https://studfile.net/preview/16563683/