На главную

Статья по теме: Электронной аппаратуры

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Пропиточные компаунды используют для пропитки обмоток трансформаторов, дросселей, электрич. машин, различных изделий радиотехнической н электронной аппаратуры, заливочные — для заполнения промежутков между деталями радиотехнических и электронных устройств в электрич. машинах и аппаратах. Основное преимущество литой изоляции—возможность получения изделий в виде малогабаритных монолитных блоков любой конфигурации, не требующих дополнительной обработки.[8, С.539]

Пропиточные компаунды используют для пропитки обмоток трансформаторов, дросселей, электрич. машин, различных изделий радиотехнической и электронной аппаратуры, заливочные — для заполнения промежутков между деталями радиотехнических и электронных устройств в электрич. машинах и аппаратах. Основное преимущество литой изоляции—возможность получения изделий в виде малогабаритных монолитных блоков любой конфигурации, не требующих дополнительной обработки.[9, С.536]

Из фольгированных слоистых пластиков изготовляют печатные платы, статоры и роторы электрических машин, коммутаторы и другие детали для электрооборудования и электронной аппаратуры.[4, С.10]

Пленки из ПТФХЭ используют для производства конденсаторов, транспортерных лент термокопировальных аппаратов, упаковки медикаментов, реактивов, ценных инструментов, деталей электронной аппаратуры и т. п. Стойкость ПТФХЭ к фтор-производным урана позволила применять его в производстве атомной энергии [41, с. 79; 114, с. 69].[3, С.68]

Лит.: Белевцев А. Т., Технология производства радиоаппаратуры, 2 изд., М., 1971; Богородиц-кийН.П., Пасынков В. В., Материалы радиоэлектронной техники, М., 1969; Васильев А. В., Микроминиатюризация военной электронной аппаратуры, М., 1969; Волк М., Леффордж Ж., С т е т с о н Р., Герметизация электротехнической и радиоэлектронной аппаратуры, пер. с англ., М.— Л., 1966; МайофисИ. М., Химия диэлектриков, М., 1970; X а р п е р Ч., Заливка электронного оборудования синтетическими смолами, пер. с англ., М.— Л., 1964; Черняк К. И., Неметаллические материалы в судовой электро-и радиотехнической аппаратуре. Справочник, 2 изд., Л., 1970.[10, С.472]

Лит.: Белевцев А. Т., Технология производства радиоаппаратуры, 2 изд., М., 1971; Богородиц-к и и Н. П., II а с ы н к о в В. В., Материалы радиоэлектронной техники, М., 1969; Васильев А. В., Микроминиатюризация военной электронной аппаратуры, М., 1969; Волк М., Л е ф ф о р д ж Ж., С т е т с о н Р., Герметизация электротехнической и радиоэлектронной аппаратуры, пер. с англ., М.— Л., 1906; М а и о ф и с И. М., Химия диэлектриков, М., 1970; X а р п е р Ч., Заливка электронного оборудования синтетическими смолами, пер. с англ., М.— Л., 1964; Черняк К. И., Неметаллические материалы в судовой электро-и радиотехнической аппаратуре. Справоч7гик, 2 изд., Л., 1970. А. К. Вардснбург, А. И. Галугико.[7, С.474]

Эпоксидные смолы рекомендованы в качестве свето- и погодо-стабилизаторов поливинилхлорида [1746, 1747]. Простые полиэфиры, особенно полиэтиленоксид, широко используются в косметике и фармацевтической промышленности для изготовления на их основе всевозможных мазей, кремов, пилюль, свечей и т. д. {1429, 1498, 1516, 1517, 1748—1759]. В химической промышленности эпоксидные смолы применяются для изготовления цистерн, трубопроводов, различных аппаратов [1760—1766]. Эпоксидные смолы используются также для пропитки и заливки деталей Электронной аппаратуры [1767], в качестве изоляционных материалов для кабельной промышленности [1768], в машиностроении [1769], электротехнике [1770—1772]. В последнее время эпоксидные смолы применяются в качестве связующего для приготовления стеклопластиков [1773—1785]. Стеклотекстолит на основе эпоксидных смол обладает высокой прочностью склейки между слоями, высоким пределом прочности при сжатии (4340—3940 кГ/см*), растяжении (3990 кГ!см2) и большим модулем упругости (294000 кГ/см2). Это дает возможность использовать его как хороший конструкционный материал [1778].[11, С.54]

Большое внимание технике программного регулирования скорости нагрева за счет использования различной электронной аппаратуры уделяется также в зарубежной литературе последних лет [18—23].[12, С.242]

Экструзионные рукавные и плоские пленки используются для изготовления печатных схем, транспортерных лент, ленточных проводов, изоляции трубопроводов, для упаковки медикаментов, реактивов, деталей электронной аппаратуры и т. п.[5, С.184]

основном производстве; 2) максимальная унификация приводных установок, особенно электрического оборудования и электронной аппаратуры; 3) высокая степень ремонтоспособности оборудования, необходимость удовлетворения норм техники безопасности и защиты окружающей среды.[2, С.72]

излучения. Разновидностью этого метода является так называемая контрастная радиография (в которой сравнивается почернение отдельных участков изображения), применяемая для получения картины распределения активности в образце, в гамма-дефектоскопии и т.д. Преимуществом этого метода является высокая чувствительность и возможность обходиться без сложной электронной аппаратуры.[1, С.164]

можно найти в монографиях [39, 40]. Наиболее часто применяются маятниковые динамометры. Они очень просты в работе, однако им присущи некоторые недостатки: громоздкость, пониженная точность из-за трения в оси маятника, инерционность. Поэтому в некоторых случаях, например при измерении адгезионной прочности методом отслаивания или расслаивания [19, 20], инерционность силоизмерителя может вносить ошибку в показания прибора. Применяются безынерционные силоизмерители. Деформация упругого элемента в этих приборах измеряется с помощью электронной аппаратуры. Наибольшее распространение в разрывных машинах с электронными силоизмерителями получили индуктивные, емкостные и проволочные (активного сопротивления) датчики.[6, С.230]

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. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
2. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
3. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
4. Шалкаускас М.И. Металлизация пластмасс, 1983, 64 с.
5. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
6. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
11. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
12. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.

На главную