连接引线的应力分析
发布时间:2012/10/23 19:40:26 访问次数:744
在电子组装件中,集成电路块、晶体S29AL008D70TFI020管和阻容元件常采用浸焊、波峰焊和手工焊等将它们的导线焊接到印制板上(见图4-52)。
由于电子元器件本体的刚度比导线的刚度大很多,故可将元器件本体简化为具有集中质量的刚体,而将导线简化为矩形弹性杆,其力学模型为一矩形弯头。当印制板在垂向振动时,引线根部有辖角变形0z及元件质量Ⅲ产生的惯性力Py,此时引线的根部受力状图4-52引线连接印制板弯曲变形 况如图4-53所示。
在工程中,引线连接的损坏通常表现为引线的断裂和焊点的拉断,并且通常发生在引线的根部和焊点上。本节主要介绍引线根部处的导线和焊点中的应力分析方法及其疲劳寿命估算。导线与本体连接的应力分析方法相同。
在电子组装件中,集成电路块、晶体S29AL008D70TFI020管和阻容元件常采用浸焊、波峰焊和手工焊等将它们的导线焊接到印制板上(见图4-52)。
由于电子元器件本体的刚度比导线的刚度大很多,故可将元器件本体简化为具有集中质量的刚体,而将导线简化为矩形弹性杆,其力学模型为一矩形弯头。当印制板在垂向振动时,引线根部有辖角变形0z及元件质量Ⅲ产生的惯性力Py,此时引线的根部受力状图4-52引线连接印制板弯曲变形 况如图4-53所示。
在工程中,引线连接的损坏通常表现为引线的断裂和焊点的拉断,并且通常发生在引线的根部和焊点上。本节主要介绍引线根部处的导线和焊点中的应力分析方法及其疲劳寿命估算。导线与本体连接的应力分析方法相同。
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