Центр компетенций «АСОНИКА»

Автоматизированная система обеспечения
надёжности и качества аппаратуры






Продукция

АСОНИКА

В рамках системы АСОНИКА реализуется специальный программный комплекс, который создает структуру электронного (виртуального) макета разрабатываемого РЭС, наполняет данную структуру результатами работы проблемных подсистем АСОНИКА.  Подсистемы позволяют моделировать тепловые, механические, усталостные (при тепломеханических воздействиях), электромагнитные процессы, создавать карты рабочих режимов ЭРИ, проводить анализ показателей надёжности РЭС, создавать цифровые двойники электроники, а также интегрироваться с известными системами топологического проектирования печатных плат и известными CAD-системами. Программный комплекс управляет процессом отображения результатов модельных экспериментов на геометрической модели, входящей в состав электронного макета, а также преобразует электронный макет после его обработки в формат стандарта ISO 10303 STEP.

Загрузки   Скачать видео-ролики



АСОНИКА-Т

Подсистема позволяет осуществлять моделирование стационарных и нестационарных тепловых процессов в произвольных конструкциях РЭС и ЭКБ с применением средств автоматизации. Данные средства позволяют в короткое время производить синтез моделей тепловых процессов на основе моделей типовых элементов. Подсистема имеет понятный интерфейс пользователя и легка в освоении. При анализе произвольных конструкций определяются температуры выделенных изотермических объемов и выводятся графики зависимости температур от времени для нестационарного теплового режима. Подсистема позволяет осуществлять идентификацию неизвестных теплофизических параметров моделей РЭС и ЭКБ. К подсистеме подключена БД конструкционных материалов.


АСОНИКА-М

Подсистема предназначена для расчета механических и тепловых характеристик типовых конструкций блоков РЭС при воздействии гармонической и случайной вибраций, одиночных и многократных ударов, линейных ускорений, акустических шумов, статических нагрузках (вызванных разностью давления, гравитацией, тепловым расширением), стационарных и нестационарных тепловых воздействиях. Проводится расчёт времени до усталостного разрушения при воздействии вибраций, многократных ударов, акустического шума, нестационарных тепловых воздействиях. Графический интерфейс ввода-вывода информации позволяет осуществить ввод конструкции по имеющемуся сборочному чертежу, а также отобразить результаты расчета механических и тепловых характеристик конструкций. К подсистеме подключена БД конструкционных материалов.


АСОНИКА-М-ШКАФ

Подсистема предназначена для расчета механических и тепловых характеристик типовых конструкций шкафов РЭС при воздействии гармонической и случайной вибраций, одиночных и многократных ударов, линейных ускорений, акустических шумов, статических нагрузках (вызванных разностью давления, гравитацией, тепловым расширением), стационарных и нестационарных тепловых воздействиях. Проводится расчёт времени до усталостного разрушения при воздействии вибраций, многократных ударов, акустического шума, нестационарных тепловых воздействиях. Графический интерфейс ввода-вывода информации позволяет осуществить ввод конструкции по имеющемуся сборочному чертежу, а также отобразить результаты расчета механических и тепловых характеристик конструкций. К подсистеме подключена БД конструкционных материалов.


АСОНИКА-М-3D

Подсистема предназначена для расчета механических и тепловых характеристик произвольных объемных конструкций РЭС - шкафов, стоек, блоков, ЭКБ и др. - при воздействии гармонической и случайной вибраций, одиночных и многократных ударов, линейных ускорений, акустических шумов, статических нагрузках (вызванных разностью давления, гравитацией, тепловым расширением), стационарных и нестационарных тепловых воздействиях. Проводится расчёт времени до усталостного разрушения при воздействии вибраций, многократных ударов, акустического шума, нестационарных тепловых воздействиях. Подсистема имеет конвертер из 3D-модели (форматы IGES, STEP), созданной в CAD-системе. Графический интерфейс ввода-вывода информации позволяет отобразить исходную конструкцию и результаты расчета механических и тепловых характеристик конструкций. К подсистеме подключена БД конструкционных материалов.


АСОНИКА-ИД

Подсистема предназначена для идентификации физико-механических параметров моделей РЭС и прежде всего: модуля упругости материала, коэффициента Пуассона материала; коэффициента механических потерь (КМП) в начальной точке; коэффициента зависимости КМП от механического напряжения.


АСОНИКА-В

Подсистема предназначена для анализа механических характеристик конструкций шкафов, стоек и блоков РЭС, установленных на виброизоляторах, при воздействии гармонической и случайной вибраций, одиночных и многократных ударов, линейных ускорений, акустических шумов и для принятия решения на основе полученных механических характеристик с целью обеспечения стойкости РЭС при механических воздействиях. Графический интерфейс ввода-вывода информации позволяет осуществить ввод конструкции по имеющемуся сборочному чертежу, а также отобразить результаты расчета механических характеристик конструкций. К подсистеме подключена БД, содержащая геометрические и физико-механические параметры виброизоляторов и конструкционных материалов, необходимые для расчета механических характеристик. Подсистема позволяет идентифицировать параметры виброизоляторов, а также оптимизировать их с целью снижения нагрузок на конструкцию. В результате моделирования могут быть получены зависимости ускорений конструкции на виброизоляторах от частоты и времени. 


АСОНИКА-ТМ

Подсистема предназначена для расчета стационарного и нестационарного тепловых режимов и механических характеристик печатных узлов (ПУ), ЭРИ - при воздействии гармонической и случайной вибраций, одиночных и многократных ударов, линейных ускорений, акустических шумов. Графический интерфейс ввода-вывода информации позволяет осуществить ввод печатного узла по имеющемуся сборочному чертежу, в том числе из систем P-CAD, Mentor Graphics, Altium Designere, OrCAD, а также отобразить результаты расчета тепловых и механических характеристик ПУ. К подсистеме подключена БД ЭРИ и конструкционных материалов, содержащая геометрические, теплофизические и физико-механические параметры ЭРИ и конструкционных материалов, необходимые для расчёта тепловых и механических характеристик.


АСОНИКА-Р

Подсистема позволяет осуществлять автоматическое заполнение карт рабочих режимов ЭРИ на основе перечня ЭРИ, введенного пользователем, и базы данных, содержащей предельно-допустимые значения параметров ЭРИ согласно техническим условиям, в том числе в виде графических и аналитических зависимостей. В подсистему заложены все возможные формы карт рабочих режимов ГОСТ Р 70292-2022 и последней редакции РДВ.319.01.09-94 (2000 года). При этом перечень ЭРИ вводится как вручную, так и автоматически из файлов с перечнями. В процессе чтения перечня ЭРИ осуществляется проверка на их наличие в БД. В случае отличия записи ЭРИ в перечне и базе данных существует возможность назначить соответствие с целью выбора необходимого ЭРИ из имеющихся в БД. Значения параметров ЭРИ в схеме заполняются автоматически по результатам моделирования электрических, тепловых и механических характеристик. В результате применения подсистемы в процессе проектирования РЭС время, затрачиваемое на выпуск карт рабочих режимов ЭРИ, сокращается в несколько раз по сравнению с традиционным ручным заполнением карт режимов при существенном повышении достоверности получаемых результатов.


АСОНИКА-Б

Подсистема  позволяет  анализировать шкафы, блоки, печатные узлы, ЭРИ и решать следующие задачи: 1) определение показателей безотказности (эксплуатационная интенсивность отказов, средняя наработка до отказа/на отказ, вероятность безотказной работы, γ-процентная наработка до отказа); 2) определение показателей долговечности (полный срок службы, полный ресурс, γ-процентный срок службы, γ-процентный ресурс, остаточный ресурс); 3) определение показателей сохраняемости (средний срок сохраняемости, γ-процентный срок сохраняемости); 4) определение показателей ремонтопригодности (среднее время восстановления); 5) определение показателей безопасности (назначенный ресурс, назначенный срок службы); 6) обоснование необходимости и оценка эффективности резервирования РЭС. Подсистема поддерживает: 1) пассивное резервирование с неизменной нагрузкой; 2) активное нагруженное резервирование; 3) активное ненагруженное резервирование; 4) активное облегченное резервирование; 5) скользящее резервирование. Сервисное обеспечение подсистемы АСОНИКА-Б включает в себя: 1) БД с математическими моделями для расчета значений эксплуатационной интенсивности отказов ЭРИ и значениями коэффициентов, входящих в модели; 2) редактор БД. При этом перечень ЭРИ вводится как вручную, так и автоматически из файлов с перечнями. Подсистема позволяет импортировать карты рабочих режимов ЭРИ, тепловые характеристики ЭРИ из других подсистем системы АСОНИКА.


АСОНИКА-Б-ЗИП

Подсистема позволяет осуществлять расчёт комплектов запасных частей, изделий и принадлежностей (ЗИП) и предназначена для проектирования комплектов для вновь разрабатываемой (или модернизируемой) радиоэлектронной аппаратуры, приборов, устройств и оборудования военного назначения конкретного типа, а также при оценке уровня достаточности запасов в комплектах ЗИП, представленных на испытание опытных образцов аппаратуры (приборов, устройств, оборудования).


АСОНИКА-УСТ

Рассчитывается время до усталостного разрушения печатных плат и ЭРИ при воздействии гармонической вибрации, случайной вибрации, одиночных и многократных ударов, акустического шума, нестационарных тепловых воздействиях. Результаты моделирования содержат собственные формы и частоты ПУ, а также перемещения, напряжения, ускорения, температуры и время до усталостного разрушения в узлах конструкции. Все параметры ЭРИ и материалов считываются из АСОНИКА-БД. Все параметры печатного узла конвертируются из подсистемы АСОНИКА-ТМ. Подсистема имеет удобный пользовательский графический интерфейс ввода-вывода.


АСОНИКА-ЭМС

Подсистема позволяет решать следующие задачи: 1) расчёт величин напряжённости электрического и магнитного полей в трех измерениях внутри произвольного корпуса электронного блока (импорт файлов моделей из CAD-систем в форматах IGES и STEP) при воздействии электромагнитных волн; 2) расчёт эффективности экранирования электрического и магнитного полей корпусом произвольного блока. Подсистема имеет удобный пользовательский графический интерфейс ввода-вывода. Реализована сетевая база данных, содержащая электромагнитные параметры конструкционных материалов.


АСОНИКА-БД

Справочная база данных (СБД) электрорадиоизделий (ЭРИ) и материалов является сетевой и предоставляет информацию: 1) по параметрам материалов; 2) по параметрам ЭРИ. Справочная база данных ЭРИ состоит из основных и дополнительных таблиц. Основные таблицы содержат нижеследующую информацию: 1) параметры материалов печатных узлов (ПУ), несущих конструкций, выводов ЭРИ и лаков (клеев), применяемых при установки ЭРИ на печатную плату: механические, тепловые, допустимые, температурные зависимости; 2) оптические свойства материалов конструкций РЭС; 3) параметры ЭРИ: классы и группы ЭРИ; типы ЭРИ и технические условия (ТУ); полные условные записи ЭРИ; параметры, входящие в полную условную запись и их возможные значения; варианты установки ЭРИ на печатную плату; модели вариантов установки ЭРИ; геометрические, механические, тепловые, электрические, усталостные, надежностные, допустимые параметры ЭРИ; изображения ЭРИ на плоскости и в пространстве. Создаются дополнительные таблицы. Дополнительные таблицы могут содержать числовые, строковые, логические, текстовые, графические и функциональные зависимости параметры ЭРИ.


АСОНИКА-ЦДЭ

Подсистема позволяет осуществить автоматизированное создание цифровых двойников электроники с помощью программно-методического комплекса на базе системы АСОНИКА, который включает в себя программные модули: анализа тепловых процессов, анализа механических процессов с учетом нелинейности демпфирующих свойств материалов, анализа электромагнитных процессов, прогнозирования усталостных разрушений при механических и нестационарных тепловых воздействиях, создания карт рабочих режимов электронной компонентной базы, анализа показателей надёжности электроники, создания электронной модели цифрового двойника.



Купить>>