Всё хорошо!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Для оценки условий, при которых можно использовать понятие полупространства, определим толщину прогретого δi* слоя к концу действия импульса по формуле [1]
δ1*=2,36α1∙τи=2,367,6∙10-7∙5∙10-6=4,6∙10-6.
δ2*=2,36α2∙τи=2,363,2∙10-7∙5∙10-6=2,985∙10-6
Если выполняется условие
hiδi*>1, i=1,2, (2.1)
где hi – толщина керамической платы или толщина слоя компаунда, полностью покрывающего трансформатор, то плата и покрытие трансформатора можно считать полупространствами.
Проверка условия (2.1) дает значения
h1δ1*=1∙10-34,6∙10-6=217,391≫1,
h2δ2*=1∙10-32,985∙10-6=335,008≫1,
откуда следует, что керамической плате и покрытию импульсного трансформатора присущи свойства полупространств.
Тогда, в соответствии с [1], значение максимальной тем
Отсутствует
Микромодульный импульсный трансформатор диаметром D и высотой H с ферритовым сердечником прикреплён к керамической плате ГИС толщиной h1 с помощью эпоксидного компаунда (λ2=0,45 ВтмК, α2=3,2∙10-7 м2с). Средняя толщина слоя компаунда, полностью покрывающего трансформатор, составляет h2. Трансформатор является импульсным источником энергии, длительность импульса τи, тепловая мощность в импульсе Ф.
Рассчитайте максимальную температуру трансформатора к концу действия импульса, если начальная температура была Т0. Керамическая плата имела следующие теплофизические параметры λ1, ВтмК, α1, м2с.
Таблица 2.1 Исходные данные задачи
D×H
мм h1
мм h2
мм τи,
c Ф,
Вт Т0,
℃
λ1,
ВтмК
α1,
м2с
7,6×3,0
1,0
1,0
5∙10-6
0,3
40
2,0
7,6∙10-7
Отсутствует
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Для оценки условий, при которых можно использовать понятие полупространства, определим толщину прогретого δi* слоя к концу действия импульса по формуле [1]
δ1*=2,36α1∙τи=2,367,6∙10-7∙5∙10-6=4,6∙10-6.
δ2*=2,36α2∙τи=2,363,2∙10-7∙5∙10-6=2,985∙10-6
Если выполняется условие
hiδi*>1, i=1,2, (2.1)
где hi – толщина керамической платы или толщина слоя компаунда, полностью покрывающего трансформатор, то плата и покрытие трансформатора можно считать полупространствами.
Проверка условия (2.1) дает значения
h1δ1*=1∙10-34,6∙10-6=217,391≫1,
h2δ2*=1∙10-32,985∙10-6=335,008≫1,
откуда следует, что керамической плате и покрытию импульсного трансформатора присущи свойства полупространств.
Тогда, в соответствии с [1], значение максимальной тем
Отсутствует
Микромодульный импульсный трансформатор диаметром D и высотой H с ферритовым сердечником прикреплён к керамической плате ГИС толщиной h1 с помощью эпоксидного компаунда (λ2=0,45 ВтмК, α2=3,2∙10-7 м2с). Средняя толщина слоя компаунда, полностью покрывающего трансформатор, составляет h2. Трансформатор является импульсным источником энергии, длительность импульса τи, тепловая мощность в импульсе Ф.
Рассчитайте максимальную температуру трансформатора к концу действия импульса, если начальная температура была Т0. Керамическая плата имела следующие теплофизические параметры λ1, ВтмК, α1, м2с.
Таблица 2.1 Исходные данные задачи
D×H
мм h1
мм h2
мм τи,
c Ф,
Вт Т0,
℃
λ1,
ВтмК
α1,
м2с
7,6×3,0
1,0
1,0
5∙10-6
0,3
40
2,0
7,6∙10-7
Отсутствует
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
5 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
50 ₽ | Цена | от 20 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 23423 Решения задач — поможем найти подходящую