На главную

Статья по теме: Изоляционные материалы

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Полиэтилен и пластикат — основные изоляционные материалы для кабелей связи. Целесообразность применения этих материалов вместо традиционной бумажной изоляции обусловлена их лучшими механич. свойствами, что особенно важно при скручивании в кабель большого числа жил, а также ВЛЭГОСТОРШОСТЬЮ, позволяющей отказаться от применения оболочек из дефицитного свинца. Кабели с изоляцией из пластмасс технологичны, пригодны для прокладки в земле, воде, для подвески по стенам зданий и опорам. Температурный диапазон их эксплуатации от —40 до 60 °С. Для кабелей местной связи широко применяют пористый полиэтилен (см. Пенополиолефины), диэлектрич. проницаемость к-рого примерно в 1,5 раза меньше, чем у монолитного. При его использовании м. б. снижена рабочая емкость цепей при сохранении габаритов или при той же емкости уменьшена толщина изоляции.[13, С.488]

Полиэтилен ir пластикат — основные изоляционные материалы для кабелей с в я з и. Целесообразность применения этих материалов вместо традиционной бумажной изоляции обусловлена их лучшими механич. свойствами, что особенно важно при скручивании в кабель большого числа жил, а также влагостойкостью, позволяющей отказаться от применения оболочек из дефицитного свинца. Кабели с изоляцией из пластмасс технологичны, пригодны для прокладки в земле, воде, для подвески по стенам зданий и опорам. Температурный диапазон их эксплуатации от —40 до 60 °С. Для кабелей местной связи широко применяют пористый полиэтилен (см. Пепополиолефипы), диэлоктрич. проницаемость к-рого примерно в 1,5 раза меньше, чем у монолитного. При его использовании м. б. снижена рабочая емкость цепей при сохранении габаритов или при той же емкости уменьшена толщина изоляции.[8, С.490]

Слоистые пластики и волоки и ты широко применяют как конструкционные и изоляционные материалы для изготовления щитов, панелей, плат и др. деталей. Очень велика роль слоистых пластиков, особенно стеклотекстолита, как материала подложки плат печатного монтажа толщиной 0,25—3 мм (жесткие платы) или 0,25—0,1 мм и менее (гибкие платы). В условиях повышенной влажности и действия механич. нагрузок наиболее пригодны эпоксидные стеклопластики, стоимость к-рых относительно высока.[13, С.472]

Слоистые пластики и в о л о к н и ты широко применяют как конструкционные и изоляционные материалы для изготовления щитов, панелей, плат и др. деталей. Очень велика роль слоистых пластиков, особенно стеклотекстолита, как материала подложки плат печатного монтажа толщиной 0,25—3 мм (жесткие платы) или 0,25—0,1 мм и менее (гибкие платы). В условиях повышенной влажности и действия механич. нагрузок наиболее пригодны эпоксидные стеклопластики, стоимость к-рых относительно высока.[8, С.474]

Рис. 1.1. Структура потребления фенольных смол в США в 1956 и в 1981 гг.: а — деревообрабатывающая промышленность; б — порошковые материалы; в — изоляционные материалы; г — пропиточные составы; д — литейная промышленность; е — абразивные материалы; ж—фрикционные материалы; з— покрытия; и — прочие области применения[2, С.17]

Э. л. п. наносят в 2—3 слоя на пропитанные в электроизоляционных лаках узлы и детали электрич. машин, аппаратов и др. изделий, а также непосредственно на изоляционные материалы или металлы. Нанесение осуществляют окунанием, кистью или краскораспылителем, в большинстве случаев без предварительной грунтовки. Для хорошей адгезии покрываемые поверхности должны быть тщательно очищены от грязи, жиров, влаги. С поверхности металла необходимо удалять окалину и ржавчину, для чего применяют обычные методы механич. очистки или травление (см. Лакокрасочные покрытия). Толщина Э. л. п. составляет обычно 50— 70 мкм.[14, С.473]

Высоковольтные машины. Одно из существенных требований, предъявляемых к изоляции обмоток высоковольтных электродвигателей и генераторов,— стойкость к коронному разряду. Изоляционные материалы только на полимерной основе, обеспечивающие надежность и достаточно высокие технико-экономич. показатели машин, еще не созданы. В наибольшей степени требованию высокой короностойкости отвечают материалы из щипаной слюды или слюдяной бумаги и тср-мореактивных связующих и пропиточных составов па основе эпоксидных смол. По сравнению с широко применявшейся ранее изоляцией из микаленты на битум-но-масляном лаке (см. Битумные лаки и эмали), пропитанной битумным компаундом (класс нагревостойкости А), такая изоляция более нагревостойка (классы В и F), монолитна, не склонна к размягчению и, следовательно, к «миграции» из пазов, имеет более высокую электрич. прочность (как кратковременную, так и при длительном воздействии электрич. напряжения) и лучшие механич. свойства. Благодаря этому толщина изоляции м. б. уменьшена на 15—35%, а мощность машин при тех же габаритах увеличена на 20%.[8, С.488]

Высоковольтные машины. Одно из существенных требований, предъявляемых к изоляции обмоток высоковольтных электродвигателей и генераторов,— стойкость к коронному разряду. Изоляционные материалы только на полимерной основе, обеспечивающие надежность и достаточно высокие технико-экономич. показатели машин, еще не созданы. В наибольшей степени требованию высокой короностойкости отвечают материалы из щипаной слюды или слюдяной бумаги и термореактивных связующих и пропиточных составов на основе эпоксидных смол. По сравнению с широко применявшейся ранее изоляцией из микаленты на битум-но-масляном лаке (см. Битумные лаки и эмали), пропитанной битумным компаундом (класс нагревостойкости А), такая изоляция более нагревостойка (классы В и F), монолитна, не склонна к размягчению и, следовательно, к «миграции» из пазов, имеет более высокую электрич. прочность (как кратковременную, так и при длительном воздействии электрич. напряжения) и лучшие механич. свойства. Благодаря этому толщина изоляции м. б. уменьшена на 15—35%, а мощность машин при тех же габаритах увеличена на 20%.[13, С.486]

Полипропилен пробовали применять для изоляции электропроводов легкого типа, находящихся под напряжением.220 в. Поскольку для этой цели в настоящее время с успехом применяются другие изоляционные материалы, в частности поливинилхлорид, их замена полипропиленом была бы оправданной только в том случае, если бы он имел явное преимущество перед ними. Внедрение полипропилена означало бы уменьшение веса электроизоляции, а также повышение ее теплостойкости и, как следствие, возможность увеличения допустимой нагрузки в цепи и экономии изоляционного материала. Однако недостаточная гибкость полипропилена в относительно толстом слое ограничивает его применимость для электротехнической изоляции. При снижении толщины полипропиленового покрытия оно приобретает нужную гибкость, но при этом возрастает опасность механического повреждения его.[3, С.302]

Эфиры ортотитановой кислоты являются хорошими катализаторами отверждения эпоксидных полимеров; при этом улучшается качество и повышается твердость полимеров. Отвержденные таким образом полимеры можно использовать как защитные покрытия или изоляционные материалы.[5, С.380]

Мономерные виниловые эфиры должны быть очень чистыми, так как даже следы исходного спирта задерживают полимеризацию. При температурах от —10 до —80°, при добавлении катализатора фтористого бора, образуются каучуко-подобные полимеры, которые можно применять как изоляционные материалы или как клей. Полимеризация при более высоких температурах приводит к образованию чрезвычайно клей-вязких веществ. ~ -[16, С.367]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
3. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
5. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
6. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
7. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
11. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
15. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
16. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную