Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации
ГОСТ Р 70911-2023 Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной аппаратуры на воздействие одиночного механического удара
ГОСТ Р 70911-2023
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Системы автоматизированного проектирования электроники
ПОДСИСТЕМА ВИРТУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ОДИНОЧНОГО МЕХАНИЧЕСКОГО УДАРА
Electronics automated design systems. Subsystem of virtual testing of electronic equipment for the effect of single mechanical shock
ОКС 31.020
29.100.01
Дата введения 2023-10-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт "АСОНИКА" (ООО "НИИ "АСОНИКА")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 165 "Системы автоматизированного проектирования электроники"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2023 г. N 809-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
Введение
Разработка настоящего стандарта вызвана необходимостью автоматизированного анализа стойкости электронной аппаратуры (ЭА) к воздействию одиночного механического удара на ранних этапах проектирования ЭА на основе математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на воздействие одиночного механического удара для снижения затрат на разработку, производство и обслуживание за счет повышения качества разработок.
Настоящий стандарт распространяется на показатели стойкости ЭА к воздействию одиночного механического удара. Целью стандарта является автоматизация анализа показателей стойкости ЭА к воздействию одиночного механического удара с применением математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на воздействие одиночного механического удара, снижение затрат на разработку, производство и обслуживание за счет повышения качества разработок.
Применение математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на воздействие одиночного механического удара на ранних этапах проектирования до изготовления опытного образца позволит избежать отказов ЭА или значительно сократить их на этапе испытаний опытного образца, сокращая тем самым количество испытаний опытного образца, возможные итерации по доработке схем и конструкций, затраты на разработку ЭА при одновременном повышении качества и надежности, в том числе в критических режимах работы, делая ЭА конкурентоспособной на отечественном и международном рынке (см. ГОСТ Р 57700.37, [1] - [4]).
Использование при анализе стойкости ЭА к воздействию одиночного механического удара натурных испытаний ЭА на воздействие одиночного механического удара невозможно, так как анализ проводят еще до изготовления опытного образца. Виртуализация испытаний ЭА на воздействие одиночного механического удара при анализе стойкости ЭА к воздействию одиночного механического удара является безальтернативной. Без применения математического моделирования невозможно определить показатели стойкости ЭА к воздействию одиночного механического удара. Такой подход является информативным, так как благодаря ему на этапе проектирования отслеживается большинство возможных отказов ЭА по механическим характеристикам, и эффективным, так как из-за недоработок проектирования ЭА, вскрытых уже путем натурных испытаний, возможно множество итераций: доработка проекта - испытания опытного образца - доработка проекта и т.д., что значительно увеличивает сроки и стоимость разработки.
Настоящий стандарт определяет требования к подсистеме виртуальных испытаний ЭА на воздействие одиночного механического удара.
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями промышленности и организациями при использовании цифровых двойников электроники и CALS-технологий на ранних этапах проектирования, изготовления и испытаний электронной аппаратуры (ЭА), а также на всех последующих этапах жизненного цикла ЭА.
1.1.1 Подсистему виртуальных испытаний ЭА на воздействие одиночного механического удара применяют на ранних этапах проектирования ЭА следующего назначения: промышленная, для энергетики, оборонно-промышленного комплекса, аэрокосмической отрасли, судостроения, медицинская, автомобильная, для навигации и радиолокации, потребительская, для фискального и торгового оборудования, связи (телекоммуникации), вычислительной техники, для автоматизации и интеллектуального управления, систем безопасности, светотехники, автоматизированного транспорта и движущейся робототехники.
1.1.2 ЭА состоит из электронных шкафов и блоков, печатных узлов и электронной компонентной базы (ЭКБ) (микросхем, транзисторов, резисторов и т.д.).
1.1.3 На ЭКБ и ЭА оказывает влияние воздействие одиночного механического удара. Одиночный механический удар может приводить к несоответствиям ЭКБ и ЭА требованиям к их стойкости (прочности и устойчивости) к воздействию одиночного механического удара. Настоящий стандарт устанавливает основные положения технологии, позволяющей проводить анализ показателей стойкости ЭА к воздействию одиночного механического удара с применением математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на воздействие одиночного механического удара при проектировании.
Доступ к полной версии документа ограничен
Документ «ГОСТ Р 70911 2023» устанавливает требования к подсистеме виртуальных испытаний электронной аппаратуры на воздействие одиночного механического удара. Основное назначение стандарта заключается в обеспечении надежности и безопасности электронных устройств при воздействии механических факторов, что особенно актуально для высокотехнологичных отраслей, таких как авиастроение, автомобилестроение и телекоммуникации.
Стандарт регламентирует методы проведения виртуальных испытаний, параметры, которые должны быть учтены, и требования к программному обеспечению, используемому для моделирования механических ударов. В частности, в документе описаны процедуры, касающиеся настройки испытательных систем, а также критерии оценки результатов испытаний, что позволяет обеспечить высокую степень достоверности и воспроизводимости данных.
Ключевыми аспектами, рассматриваемыми в стандарте, являются условия испытаний, такие как типы механических ударов, их интенсивность и продолжительность. Также определены измеряемые величины, включая ускорение, скорость и деформацию, что позволяет получить полное представление о воздействии на электронное оборудование. Классификация испытаний по уровням воздействия помогает производителям и лабораториям адаптировать свои изделия к реальным условиям эксплуатации.
Целевая аудитория документа включает производителей электронной аппаратуры, испытательные лаборатории и контролирующие органы. Стандарт служит основой для разработки и проверки новых технологий, а также для сертификации продукции, что способствует повышению качества и безопасности на рынке электроники.
Практическое значение стандарта заключается в его влиянии на безопасность и качество электронных устройств, а также на охрану труда. Применение данного ГОСТа позволяет минимизировать риски, связанные с эксплуатацией оборудования в условиях механических воздействий, что, в свою очередь, повышает доверие потребителей и способствует конкурентоспособности производителей.
В новой редакции стандарта учтены современные тенденции в области виртуального моделирования и испытаний, что позволяет интегрировать более современные методы и технологии. Внесенные изменения касаются актуализации требований к программному обеспечению и уточнения параметров испытаний, что делает стандарт более эффективным и применимым в условиях быстроразвивающейся электронной промышленности.
Описание документа носит справочный характер, достоверность этого материала не гарантируется.
Чтобы получить полный доступ к этому и другим документам, приобретайте доступ к Информационной сети «Техэксперт» - лидеру в области комплексного обеспечения предприятий нормативно-технической документацией.
доступны в системах «Техэксперт» и «Кодекс»