Проверяемый статус документов Полнотекстовый поиск Доступ без регистрации

Карточка нормативного документа

ГОСТ Р 71133-2023

Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной аппаратуры на воздействие линейного ускорения

Просмотреть PDF
Статус не подтверждённа 28.09.2026Перед применением сверяйтесь с официальным источником
Удобное чтениеАбзацы и заголовки без PDF-разрывов

Межгосударственный стандарт

ГОСТ Р 71133-2023

Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной аппаратуры на воздействие линейного ускорения

Electronics automated design systems. Subsystem of virtual testing of electronic equipment for the effect of linear acceleration

Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.

Область применения

Область применения пока не подтверждена.

1

Страница 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

                                 ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ




                                           НАЦИОНАЛЬНЫЙ                       ГОСТ Р
                                              СТАНДАРТ
                                            РОССИЙСКОЙ
                                                                              71133 —
                                             ФЕДЕРАЦИИ                        2023




                                 Системы автоматизированного
                                  проектирования электроники

                                 ПОДСИСТЕМА ВИРТУАЛЬНЫХ
                            ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
                           НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛИНЕЙНОГО УСКОРЕНИЯ



                                              Издание официальное




                                                      Москва
                                         Российский институт стандартизации
                                                        2023




звукоизоляция перекрытий

2

Страница 2

ГОСТ Р 71133—2023


                                       Предисловие
     1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский ин­
ститут «АСОНИКА» (ООО «НИИ «АСОНИКА») и Федеральным государственным бюджетным учрежде­
нием «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации»)

     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 30 ноября 2023 г. № 1507-ст

    4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ




     Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из­
менениях 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 ин­
формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)




                                          © Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2023

     Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас­
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техниче­
скому регулированию и метрологии

3

Страница 3

ГОСТ Р 71133—2023


                                          Введение
      Разработка настоящего стандарта вызвана необходимостью автоматизированного анализа стой­
кости электронной аппаратуры (ЭА) к воздействию линейного ускорения на ранних этапах проектиро­
вания ЭА на основе математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на воздействие
линейного ускорения для снижения затрат на разработку, производство и обслуживание за счет повы­
шения качества разработок.
      Настоящий стандарт распространяется на показатели стойкости ЭА к воздействию линейного
ускорения. Целью стандарта является автоматизация анализа показателей стойкости ЭА к воздей­
ствию линейного ускорения с применением математического моделирования и виртуальных испытаний
ЭА на воздействие линейного ускорения, снижение затрат на разработку, производство и обслуживание
за счет повышения качества разработок.
      Применение математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на воздействие ли­
нейного ускорения на ранних этапах проектирования до изготовления опытного образца позволит из­
бежать отказов ЭА или значительно сократить их на этапе испытаний опытного образца, сокращая тем
самым количество испытаний опытного образца, возможные итерации по доработке схем и конструк­
ций, затраты на разработку ЭА при одновременном повышении качества и надежности, в том числе
в критических режимах работы, делая ЭА конкурентоспособной на отечественном и международном
рынках [1]— [4].
      Использование при анализе стойкости ЭА к воздействию линейного ускорения натурных испыта­
ний ЭА на воздействие линейного ускорения невозможно, так как анализ проводится еще до изготовле­
ния опытного образца. Виртуализация испытаний ЭА на воздействие линейного ускорения при анализе
стойкости ЭА к воздействию линейного ускорения является безальтернативной. Без применения ма­
тематического моделирования нельзя определить показатели стойкости ЭА к воздействию линейного
ускорения. Такой подход является информативным, так как благодаря ему на этапе проектирования от­
слеживается 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 электронной
аппаратуры на воздействие линейного ускорения.

5

Страница 5

ГОСТ Р 71133—2023


Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й             С Т А Н Д А Р Т           Р О С С И Й С К О Й              Ф Е Д Е Р А Ц И И


                  Системы автоматизированного проектирования электроники

           ПОДСИСТЕМА ВИРТУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
                      НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛИНЕЙНОГО УСКОРЕНИЯ

                                      Electronics automated design systems.
              Subsystem of virtual testing of electronic equipment for the effect of linear acceleration



                                                                                     Д ата в в е д е н ия — 2024— 01— 01




     1 Область применения
      1.1 Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями промышленности и орга­
низациями при использовании цифровых двойников электроники и CALS-технологий на ранних этапах
проектирования, изготовления и испытаний электронной аппаратуры (ЭА), а также на всех последую­
щих этапах жизненного цикла ЭА.
      1.1.1 Подсистему виртуальных испытаний электронной аппаратуры на воздействие одиночного ме­
ханического удара применяют на ранних этапах проектирования ЭА следующего назначения: промыш­
ленная, для энергетики, оборонно-промышленного комплекса, аэрокосмической отрасли, судострое­
ния, 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 линейного ускорения. Линейное ускорение
может приводить к несоответствиям ЭКБ и ЭА требованиям к их стойкости (прочности и устойчивости)
к воздействию линейного ускорения. Настоящий стандарт устанавливает основные положения техно­
логии, позволяющей проводить анализ показателей стойкости ЭА к воздействию линейного ускорения
с применением математического моделирования и виртуальных испытаний ЭА на воздействие линей­
ного ускорения при проектировании.
      1.2 Анализ показателей стойкости ЭА к воздействию линейного ускорения необходимо осущест­
влять на ранних этапах проектирования ЭА посредством проведения математического моделирования
и виртуализации испытаний ЭА на воздействие линейного ускорения при проектировании.
      1.3 Для анализа показателей стойкости ЭА к воздействию линейного ускорения методом матема­
тического моделирования (виртуализации испытаний ЭКБ и ЭА на воздействие линейного ускорения)
следует применять аттестованные программные средства, а при необходимости — аттестованные про­
граммно-аппаратные средства. Требования к программно-аппаратным средствам устанавливаются по
согласованию с заказчиками.


     2 Нормативные ссылки
     В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
     ГОСТ Р 51805 Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факто­
рам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие линейного ускорения



Издание официальное
                                                                                                                       1
Показаны первые 4 из 19

История статуса

Подтверждённых событий пока нет.