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2011年一級建造師考試水利水電知識點(diǎn)輔導(dǎo)63

發(fā)表時間:2011/6/3 10:09:10 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
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為了幫助考生更好的復(fù)習(xí)2011年一級建造師考試,此處特地整理編輯了2011年一級建造師考試中水利水電輔導(dǎo)資料,希望可以對參加2011年一級建造師考試的各位同學(xué)有所幫助!

集成電路引線焊接無損檢測技術(shù)的研究

引言

1、研究和尋找

集成電路引線焊接質(zhì)量的無損檢測方法一直是大家所關(guān)心的問題。傳統(tǒng)檢查焊接質(zhì)量的方法是用機(jī)械力推(或拉)動測試,但它已不適應(yīng)輸入/輸出端點(diǎn)多達(dá)300個以上,引線間距小于0.1mm的集成電路引線焊接質(zhì)量的檢測,且檢測為破壞性,不足之處顯而易見。激光掃描聲學(xué)顯微鏡(簡稱SLAM)作為一種超聲無損檢測新技術(shù),由于能給出被測物體內(nèi)部結(jié)構(gòu)的聲顯微圖像,反映出被測物體的機(jī)械彈性參數(shù)分布,故應(yīng)用廣泛。本文分析了SLAM用于集成電路引線焊接無損檢測的一些設(shè)計參數(shù)和技術(shù)指標(biāo),通過對我們已有的國內(nèi)首創(chuàng)的SLAM實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的改造,對一些集成電路引線焊接進(jìn)行了模擬性實(shí)驗(yàn)并探測到焊接質(zhì)量的缺陷。

2、SLAM系統(tǒng)的工作原理

SLAM的關(guān)鍵部分如圖1所示。聲換能器將微波轉(zhuǎn)變成聲波,該聲波經(jīng)過多層媒質(zhì)達(dá)到工作面板的下表面形成動態(tài)波紋。聚焦的激光束在該面上作二維掃措時,反射光為受聲動態(tài)波紋調(diào)制的角調(diào)制光束,用刀口技術(shù)進(jìn)行調(diào)解,就能在顯示屏上獲得聲像。

一旦把集成電路樣品放入SLAM系統(tǒng)中,此時,超聲波入射角的選擇除考慮SLAM系統(tǒng)響應(yīng)特性外,還考慮集成電路樣品放入后對整個系統(tǒng)聲波傳輸特性的影響。對用于集成電路制造的典型陶瓷材料,其傳輸系數(shù)與入射角的關(guān)系曲線如圖3所示。

由以上分析,超聲波入射角的選擇應(yīng)同時考慮到SLAM系統(tǒng)響應(yīng)特性和被測集成電路樣品材料的傳輸特性,以期獲得最佳響應(yīng)。

3、SLAM系統(tǒng)裝置與實(shí)驗(yàn)

實(shí)驗(yàn)用模擬集成塊的制作是在陶瓷基片上采用點(diǎn)焊的方法焊接不同尺寸的金屬帶狀引線而成。為了探測到焊接質(zhì)量的好壞,我們有意焊接了一些有缺陷的點(diǎn),但通過人眼及光學(xué)顯微鏡,從表面并不能發(fā)現(xiàn)缺陷所在。下面給出模擬集成塊的SLAM聲學(xué)像(經(jīng)計算機(jī)處理)以及顯微光學(xué)像,如圖5、6、7、8所示。

上面圖中箭頭所示為焊點(diǎn)位置。由圖5聲學(xué)像可清楚地看到,金屬引線與陶瓷基片上的電極完全相連,整個焊點(diǎn)內(nèi)沒有空氣間隙。圖7和圖8分別是具有三個焊點(diǎn)的模擬集成塊的聲學(xué)像和光學(xué)像。從圖8光學(xué)像看不出焊點(diǎn)質(zhì)量好壞,但從圖7聲學(xué)像可知焊點(diǎn)1大部分焊接上,焊點(diǎn)2全部焊接上,焊點(diǎn)3只有一小部分焊接上。

4、結(jié)論

屬于無損檢測的SLAM能夠獲得高分辨率的集成電路引線焊接聲顯微圖像,反映了SLAM掃描范圍內(nèi)集成電路的焊接結(jié)構(gòu),只要有裂縫、氣泡、脫層等,就會在聲顯微圖中反映出來。實(shí)際測量中還應(yīng)注意根據(jù)被測對象選擇合造的聲波入射角、聲換能器輸入功率以滿足要求。整個工作為SLAM實(shí)際應(yīng)用于集成電路引線焊接質(zhì)量的無損檢測打下了基礎(chǔ)。

影響電站軸流風(fēng)機(jī)可靠性的幾個因素及防范對策

摘 要:說明了電站風(fēng)機(jī)可靠性的概念及影響因素,提出了在設(shè)計和運(yùn)行中提高軸流風(fēng)機(jī)可靠性的對策。要提高軸流風(fēng)機(jī)可靠性,在選型、設(shè)計、運(yùn)行、調(diào)整與維護(hù)方面都要做好一定的措施。

風(fēng)機(jī)是火力發(fā)電廠中的關(guān)鍵輔機(jī),軸流風(fēng)機(jī)因效率高和能耗低而被廣泛采用。在實(shí)際運(yùn)行中,不少電廠因軸流風(fēng)機(jī)特別是動葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的可靠性差,頻頻發(fā)生故障,導(dǎo)致電廠非計劃停機(jī)或減負(fù)荷,影響了機(jī)組發(fā)電量。近幾年來,廣東地區(qū)的幾家電廠如珠江電廠4×300MW、南海電廠2×200MW、恒運(yùn)C廠1×210MW均發(fā)生過動葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)斷葉片事故,也有在同一電廠反復(fù)多次發(fā)生,嚴(yán)重影響機(jī)組安全滿發(fā)。因此,從根本上解決這些問題,提高大型火電廠軸流風(fēng)機(jī)運(yùn)行的可靠性顯得十分必要和迫切。

1、電站風(fēng)機(jī)可靠性概念

電站風(fēng)機(jī)可靠性統(tǒng)計的狀態(tài)劃分如下:

送引風(fēng)機(jī)運(yùn)行可靠性可用以下兩個重要參數(shù)說明。

式中tSH——運(yùn)行小時數(shù),指風(fēng)機(jī)處于運(yùn)行狀態(tài)的小時數(shù);

tUOH——非計劃停運(yùn)小時數(shù),指風(fēng)機(jī)處于非計劃停運(yùn)狀態(tài)的小時數(shù),亦稱事故停運(yùn)小時數(shù)。

90年代以前,我國大型電站(125MW及以上)鍋爐風(fēng)機(jī)引起的非計劃停機(jī)和非計劃降負(fù)荷較頻繁,據(jù)統(tǒng)計,在125MW、200MW、300MW及600MW機(jī)組中,按電廠損失的等效停運(yùn)小時算,送、引風(fēng)機(jī)均排在影響因素的前10位,與發(fā)達(dá)國家的差距較大。

90年代以后,我國幾個主要電站風(fēng)機(jī)制造廠設(shè)備質(zhì)量提高較快,針對我國電廠的實(shí)際情況,引進(jìn)外國先進(jìn)技術(shù),使電站風(fēng)機(jī)特別是動葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的可靠性不斷地得到提高。例如:1997年某鼓風(fēng)機(jī)廠對其利用引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的、在15套300 MW火電機(jī)組中使用的28臺動葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī)和24臺動葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)進(jìn)行可靠性分析,發(fā)現(xiàn)其運(yùn)行率已達(dá)99%.其他廠家的產(chǎn)品的可靠性也有較大的提高。

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