Конструкционные материалы: Справочник






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Конструкционные материалы: Справочник

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 552 553 554 555 556 557 558... 650 651 652
 
Диэлектрические материалы
587
электрика, а затем падает в результате разориептирующего действия темпера­туры на электрические диполи.
Низкая электрическая проводимость диэлектриков объясняется низкой кон­центрацией носителей тока и их малой подвижностью. Носителями тока в диэлектриках являются электроны, ноны и молионы (коллоидные части­цы); различают соответственно элек­тронную, ионную и молионнуга элек­трическую проводимость. Диэлектрики имеют более широкую запрещенную зону энергий, чем полупроводники, и соответственно более низкую электри­ческую проводимость. Ионная электри­ческая проводимость сопровождается явлением электролиза. Молиоиная элек­трическая проводимость наблюдается в коллоидных системах и объясняется наличием электрических зарядов на поверхности частиц дисперсной фазы (молионов). Электрическая проводи­мость диэлектриков приводит к токам утечки, играющим отрицательную роль при использовании диэлектриков в качестве изолирующих материалов. Ток утечки обусловлен приложением не изменяющегося во времени электриче­ского напряжения. С течением времени ток спадает, приближаясь к сквозному токудиэлектрика — постоянной состав­ляющей тока утечки.
Электрическая проводимость диэлек­триков зависит от внешних факторов, таких, как температура, давление, влажность, а также от наличия приме­сей в диэлектриках и приложенного напряжения. Электрическая проводи­мость диэлектриков обычно растет с повышением температуры, может повы­шаться с увеличением приложенного напряжения и повышением влажности. Для гигроскопичных волокнистых ма­териалов электрическая проводимость может уменьшаться с повышением температуры в результате уменьшения влажности материала н начинает расти только после удаления значительной Доли влаги.
При воздействии электрического по­ля на диэлектрик происходит поглоще­ние электрической мощности в диэлек­трике, которая рассеивается, превра­щаясь в теплоту — так называемые Диэлектрические потери. Диэлектриче-ские потери зависят от свойств диэлек-
трика, величины и частоты приложен­ного напряжения. Диэлектрические потерн на электрическую проводимость составляют часть диэлектрических по­терь, обусловленную сквозным тском диэлектрика. Величиной, характери­зующей потери в диэлектрике, является угол диэлектрических потерь — угол между векторами плотности перемен­ного тока проводимости и тока смеще­ния диэлектрика на комплексной плос­кости. Чем больше этот угол, тем боль­ше диэлектрические потерн. Таигено этого угла равен отношению активного и реактивного токов или отношению мощности потерь к реактивной мощ­ности.
При использовании диэлектриков в качестве диэлектрических материалов по отношению к внешним воздействиям учитываются такие характеристики, как нагревостойкость, стойкость к тер­моударам, холодостойкость, дугостой-кость, химостойкость, радиационная стойкость, коропостойкость, трекинго-стойкость, влагостойкость, водостой­кость, водопоглощение, тропикостой-кость, плеснестойкость, влагопемлоще­ние и старение диэлектрика.
Наибольшая по количеству и стои­мости часть выпускаемой промышлен­ностью диэлектрических материалов предназначена для использования в качестве электроизоляционных мате­риалов. Согласно ГОСТ 21515—76 элек­троизоляционные материалы делятся иа следующие виды.
Электроизоляционный слоистый пла­стик — электроизоляционный мате­риал, состоящий из слоев волокнистого наполнителя, связанных термореактнв-ным связующим. Выпускается листо­вой электроизоляционный слоистый пластик в виде листов и фасонный электроизоляционный слоистый плас­тик в виде различных форм попереч­ного сечения — стержней, трубок, цилиндров. В зависимости от вида волокнистого наполнителя различают гетинакс, текстолит, асботекстолит, ас-богетинакс, стеклотекстолит.
Электроизоляционный фольгироваи-ный материал — листовой или рулон­ный электроизоляционный материал, облицованный с одной или двух сторон металлической фольгой.
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 552 553 554 555 556 557 558... 650 651 652

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Конструкционные материалы: Справочник
Основы металлографии и пластической деформации стали
Оборудование для контактной сварки постоянным током
Справочник конструктора металлических конструкций

rss
Карта