На главную

Статья по теме: Электротехнич назначения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Требования, предъявляемые к полимерным материалам электротехнич. назначения, разнообразны. Так, материалы, применяемые в производстве электрнч. машин и аппаратов, должны иметь достаточно высокие электрич. прочность и уд. сопротивление во всем интервале рабочих темп-р, а материалы для высоковольтного оборудования, кроме того,— малые диэлектрич. потери и стойкость к коронному разряду (см. также Диэлектрические свойства). Эти свойства должны сочетаться с удовлетворительными механич. характеристиками (прочностью, износостойкостью и др.), т. к. при изготовлении и эксплуатации электрич. машин и аппаратов полимерные материалы могут подвергаться разрушающим воздействиям. Важное значение для электротехники имеют теплофизич. свойства полимерных материалов: они должны иметь высокие теплостойкость и теплопроводность, а также нагрсвостойкость, т. е. длительно, в течение нескольких лет, выдерживать воздействие повышенных темп-р без существенного изменения электрич. и др. практически важных характеристик. Электрич. характеристики полимерных материалов не должны существенно ухудшаться в условиях высокой влажности, а в нек-рых случаях и в агрессивных средах.[1, С.487]

Пассажирские вагоны. В строительстве вагонов полимеры начали применять в 30-х гг. для изготовления деталей общего электротехнич. назначения. В послевоенный период получили распространение детали из полимерных материалов конструкционного назначения. Так, из древесно-слоистого пластика на основе феноло-формальдегидной смолы в пассажирских вагонах некоторых типов изготовляют решетки, защищающие окна у продольных верхних пассажирских мест, подоконные и боковые столики, детали санитарно-тех-нич. оборудования. Внешний вид и эксплуатационные свойства этих деталей лучше, срок службы в 2—3 раза больше, а стоимость в 1,5—2 раза ниже, чем аналогичных деталей из твердых пород древесины.[1, С.491]

С. широко применяют в различных отраслях пром-сти для изготовления корпусов приборов, крышек, силовых элементов конструкций, плат, катушек, щитков, колодок, изоляторов штепсельных разъемов, обтекателей антенн и т. д. Изделия конструкционного и элект-ротехнич. назначения, эксплуатируемые при тсмп-рах от —60 до 200 СС, изготавливают преимущественно из С. на основе «бесщелочных» алюмоборосиликатных стекловолокон и анилино-феноло-формальдегидного связующего; изделия конструкционного назначения, эксплуатируемые при темп-pax от —60 до 100 °С,— из С. на основе тех же стекловолокон и эпоксидного связующего. Для деталей радио- и электротехнич. назначения применяют С. на основе кремнийорганич. связующего и бесщелочного алюмоборосиликатного волокна (эксплуатируется до 400 °С) и кремнеземного или кварцевого волокна (кратковременная эксплуатация при темп-рах выше 400 °С). Для деталей теплозащитного назначения применяют С. на основе кремнеземного волокна и фе-ноло-формальдегидного связующего.[2, С.251]

С т о к л о п л а с т и к и с неориентированным расположением волокон. Эти материалы характеризуются большей изотропией физич. и механич. свойств в плоскости или макрообъеме, меньшей степенью наполнения и более низкими мехапич. характеристиками, чем С. с ориентированным расположением волокон. Наполнителями для С. этого вида обычно служат нити, жгуты, маты, кусочки ткани и лент из алгомоборосиликатного волокна (для материалов конструкционного и электротехнич. назначения) и[2, С.254]

Ацетогуанамино-формальдегидные смолы применяют и производстве слоистых пластиков, гл. обр. декоративных. В этом случае рекомендуется добавлять 5 — 10°Ь Г.-ф. с. к меламнно-формальдегидной смоле. Фепплацетогуанамино- п бепзогуанамино-формальде-гидные смолы применяют для получения слоистых пластиков электротехнич. назначения п пресспорошков, а ацетогуанамино- и стеарогуаиамипо-формальдегндпые смолы — для придания текстилю песмппаемоети н гпдрофобности. Г.-ф. с. на основе стеарогуапамина используют также для придания кожам и шкурам устойчивости к действию растворителей.[3, С.327]

Ацетогуанамино-формальдетдные смолы применяют в производстве слоистых пластиков, гл. обр. декоративных. В этом случае рекомендуется добавлять 5 —10% Г.-ф. с. к меламино-формальдегидной смоле, Фенилацетшуапамино- и бензогуанамино-формальде-гидиые смолы применяют для получения слоистых пластиков электротехнич. назначения и пресспорошков, а ацетогуанамино- и стсарогуанамшю-формальдегидпые смолы — для придания текстилю несминаемое™ и гндрофобности. Г.-ф. с. на основе стеарогуанамипа используют также для придания кожам н шкурам устойчивости к действию растворителей.[4, С.324]

Требования, предъявляемые к полимерным материалам электротехнич. назначения, разнообразны. Так, материалы, применяемые в производстве электрич. машин и аппаратов, должны иметь достаточно высокие электрич. прочность и уд. сопротивление во всем интервале рабочих темп-р, а материалы для высоковольтного оборудования, кроме того,— малые диэлектрич. потери и стойкость к коронному разряду (см. также Диэлектрические свойства). Эти свойства должны сочетаться с удовлетворительными механич. характеристиками (прочностью, износостойкостью и др.), т. к. при изготовлении и эксплуатации электрич. машин и аппаратов полимерные материалы могут подвергаться разрушающим воздействиям. Важное значение для электротехники имеют теплофизич. свойства полимерных материалов: они должны иметь высокие теплостойкость и теплопроводность, а также нагревостойкость, т. е. длительно, в течение нескольких лет, выдерживать воздействие повышенных темп-р без существенного изменения электрич. и др. практически важных характеристик. Электрич. характеристики полимерных материалов не должны существенно ухудшаться в условиях высокой влажности, а в нек-рых случаях и в агрессивных средах.[5, С.485]

Пассажирские вагоны. В строительстве вагонов полимеры начали применять в 30-х гг. для изготовления деталей общего электротехнич. назначения. В послевоенный период получили распространение детали из полимерных материалов конструкционного назначения. Так, из древесно-слоистого пластика на основе феноло-формальдегидной смолы в пассажирских вагонах некоторых типов изготовляют решетки, защищающие окна у продольных верхних пассажирских мест, подоконные и боковые столики, детали санитарно-тех-нич. оборудования. Внешний вид и эксплуатационные свойства этих деталей лучше, срок службы в 2—3 раза больше, а стоимость в 1,5—2 раза ниже, чем аналогичных деталей из твердых пород древесины.[5, С.489]

С. широко применяют в различных отраслях пром-сти для изготовления корпусов приборов, крышек, силовых элементов конструкций, плат, катушек, щитков, колодок, изоляторов штепсельных разъемов, обтекателей антенн и т. д. Изделия конструкционного и элект-ротехнич. назначения, эксплуатируемые при темп-рах от —60 до 200 °С, изготавливают преимущественно из С. на основе «бесщелочных» алюмоборосиликатных стекловолокон и анилино-феноло-формальдегидного связующего; изделия конструкционного назначения, эксплуатируемые при темп-pax от —60 до 100 °С,— из С. на основе тех же стекловолокон и эпоксидного связующего. Для деталей радио- и электротехнич. назначения применяют С. на основе кремнийорганич. связующего и бесщелочного алюмоборосиликатного волокна (эксплуатируется до 400 °С) и кремнеземного или кварцевого волокна (кратковременная эксплуатация при темп-рах выше 400 °С). Для деталей теплозащитного назначения применяют С. на основе кремнеземного волокна и фе-ноло-формальдегидного связующего.[6, С.251]

Стеклопластики с неориентированным расположением волокон. Эти материалы характеризуются большей изотропией физич. и механич. свойств в плоскости или макрообъеме, меньшей степенью наполнения и более низкими механич. характеристиками,, чем С. с ориентированным расположением волокон. Наполнителями для С. этого вида обычно служат нити, жгуты, маты, кусочки ткани и лент из алюмоборосиликатного волокна (для материалов конструкционного и электротехнич. назначения) и[6, С.254]

кремнеземного и кварцевого волокон (для материалов теплозащитного п электротехнич. назначения).[2, С.254]

кремнеземного и кварцевого волокон (для материалов теплозащитного и электротехнич. назначения).[6, С.254]

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. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
2. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
3. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
4. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную