Слаботочка Книги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

34. к. Мер л, Электрические контакгы, Госэнергоиздат, 1961.

35. Jones F. L., The Physics of Electrical Contacts, London, Oxford, Univ. Press, 1957, p. 219.

36. Буй лов A. Я., Основы электроапяаратостроения, Госэнергоиздат, 11946.

37. Усов В. В., Займовсжии А. С, Проводниковые, рео-статаые и контактные материалы, Госэнергоиздат, 1957.

38. 3 а й м о в с к и й А. С, Усов В. В., Металлы и сплавы в электротехнике, Госэнергоиздат, il949.

39. Савченко В. С, К вопросу определения норм по основным электрическим параметрам разъемных контактов, сб. Электрические контакты , изд-во Энергия , 1964.

40. Н i 1 g а г t h Q., Uber die Grenzstromstrecken vuhender Stark-stroinkontakte, ETZ-A, 1957, № 6.

41. Hil garth G., Zusammenhang zwischen Kontaktspannung Kontaktstellentemperatur bei kurzzeitig belasteten Starkstromkon-takten, ETZ-A, 1958, № 13.

42. J u s t i E., S с h u 11 z H., Neue Versuche zur Deutung der Feinwanderung in elektrischen Abhebekontakten, Abhandlungen der Braunschweigischen Wissensohaftlichen Gesellschaft, 1949, Bd I, № 1, S. 89, Braunschweig.

43. Кутателадзе С. С, Борищанский В. М., Справочник по теплопередаче, Госэнергоиздат, 1958.

44. Дульнев Г. Н., Теплообмен в радиоэлектронных устройствах, Госэнергоиздат, 1963.

45. С в е ч а н с к и й А. Д., Электротермические установки, Госэнергоиздат, 1961.

46. Ж у к о в с к и й B.C., Основы теории теплообмена, Госэнергоиздат, I960.

47. Белоусов А. К., С ав ч ен к о В. С, Якушин Ю. В., Нестабильность переходного сопротивления разъемных контактов, сб. Электрические контакты , изд-во Энергия , 1967.

48. Хари некий А. Л., Основы конструирования элементов радиоаппаратуры, Госэнергоиздат, 1959.

49. Федоров А. И., 3 а к и р о в Г. 3., Исследование работы штепсельных разъемов при микротоках и микронапряжениях, сб. Электричеакие контакты , изд-во Энергия , 1964.

50. Kaufman J., Sutton Н., Bachaitis А., Wal-1 h i а s W., Dry-Circuit Evaluation of Mechanical Connections, Ekc-trical Manufacturing, 1960, v. 65, № 4.

51. Соловьева С. Ф., Сигачев И. И., Суркова Н. А., К о г т е в а Е. В., Контакты коммутационных элементов типа реле и микропереключатель, коммутирующие сигналы низкого уровня, сб. Электрические контакты , изд-во Энергия , 1964.

52. Рудницкий А. А., Термоэлектрические свойства благородных металлов и их сплавов, Изд-во АН СССР, 1956.

53. Рудницкий А. А., Сплавы из благородных металлов для электрических контактов при очень малых токах и напряжениях, сб. Электрические контакты , Госэнергоиздат, 1958.

54. Белоусов А. К-, С а в ч е н к о В. С, Лазутин В. И., К вопросу определения норм по механическим параметрам разъемных контактов, сб. Электрические к:онтакты , изд-во Энергия , 1967.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ИЗДЕЛИЯХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ

Материал является основой всякой конструкции изделия. От выбора материала во многом зависят вес, габариты, цена, надежность, срок службы и сохранность изделий.

В изделиях с разъемными электрическими контактами применяются разнообразные электротехнические материалы. В данной главе кратко описаны основные и наиболее перспективные материалы, применяемые в присоединительных и установочных изделиях. Они могут бытА подразделены на изоляционные, контактные, корпусные, отделочные и вспомогательные.

3-1. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В изделиях массового применения изоляционные материалы, как правило, должны обладать высокой электрической прочностью, большим поверхностным и объемным сопротивлением, минимальным удельным весом и большой устойчивостью к воздействию разных климатических и механических факторов. Одновременно с этим материалы должны хорошо обрабатываться в условиях крупносерийного производства, иметь мал.ую усадку, высокую текучесть при прессовании деталей из пластмасс и не выделять вредные корродирующие газы (аммиак и др.) как при эксплуатации, так и хранении.

Прессовочные или литые детали должны иметь чистую гладкую поверхность без трещин, расслоений, сколов и вздутий, сохранять свои физико-технические свойства на протяжении всего срока службы.

При производстве изделий с разъемными контактами массового применения в качестве изоляционных материалов используются пластмассы, керамика, стекло и резины.



Пластмассы. Пластмассы являются композиционным материалом, состоящим главным образом из двух компонентов: связывающего вещества и наполнителя. Для придания необходимого цвета и получения специальных свойств в них вводятся красители и пластификаторы.

В качестве связующего вещества в пластмассах применяются различные высокополпыерные смолы, битумы и т. п., а в качестве наполнителей - органические и минеральные вещества, такие, как древесная мука, хлопчатобумажные очесы, асбест, слюда.

Пластмассы хорошо прессуются горячим и холодным способом. Пластмассы горячей прессовки в зависимости от связующего вещества подразделяются на термопластичные- сохраняющие способность к повторному размягчению и прессованию и термореактивные, которые после прессования не плавятся и не растворяются в растворителях.

Детали установочных и присоединительных изделий, изготовленные из пластмасс путем прессования или литья под давлением, имеют точную форму, приятный внешний вид, почти не требуют механической доработки и обладают высокими механическими и электроизоляционными свойствами.

В настоящее время химической промышленностью изготовляется большое количество пластмасс различных марок.

Для штамповочных и других механически обрабатываемых деталей пластмассы поставляются заводами в виде полуфабрикатов: листов, прутков и других слоистых пластиков: гетинакса, текстолита, эбонита и т. д. Для литья и прессовки фигурных и сложноармирован-ных деталей пластмассы поставляются в виде смесей и пресспорошков.

В зависимости от основных качественных показателей и назначения деталей все пластмассы могут быть подразделены на влагостойкие, электроизоляционные, теплостойкие, повышенной механической прочности и общего применения.

Однако такое разделение чисто условное, так как отдельные модификации пластмасс могут обладать всеми перечисленными свойствами.

Влагостойкие и электроизоляционные пластмассы. Детали из влагостойких пластмасс, как правило, обла-




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Яндекс.Метрика