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

относительная влажность его от 45 до 75% и давление от 650 до 800 мм рт. ст.

Рассмотрим кратко влияние основных климатических факторов на работоспособность изделий с разъемными контактами.

При высокой температуре токопроводящие материалы могут размягчаться и расширяться, контакты перегреваться, а их переходное сопротивление увеличиваться (главным образом, за счет роста пленок и потери упругости пружин). Разрушаются также защитные покрытия. Изоляционные материалы при этом химически разлагаются и их структура изменяется, ухудшая электрические характеристики (уменьшается сопротивление и электрическая прочность).

Кроме того, высокая температура уменьшает вязкость смазки, способствуя ее высыханию, от чего происходит заедание и преждевременный выход из строя подвижных трущихся частей. При длительных нагревах может быть также усыхание различных заливочных и прокладочных материалов (компаундов, резины и т. д.).

Весьма серьезным испытанием для изделий является так называемый тепловой удар, заключающийся в чередовании быстрых нагрева и охлаждения, что имеет место, например, в некоторой самолетной аппаратуре при подъеме и посадке. Это приводит К растрескиванию изделий, состоящих из материалов с разными коэффициентами линейного расширения, перавномерно изменяющих свои размеры.

Низкие температуры ухудшают механические свойства изоляционных материалов, делают их хрупкими, часто невыдерживающими вибрации и тряски. Резины и компаунды при этом утрачивают эластичность, нарушая (Герметизацию конструкций в месте спая изолятора с контактом. При охлаждении уменьшается прочность паяных соединений.

Высокая влажность действует наиболее разрушающе в сочетании с повышенной температурой. В этих случаях на поверхностях изоляционного материала образуются устойчивые водные пленки, которые загрязняются инородными веществами из атмосферы, создавая утечки тока и ухудшая изоляцию токопрозодящих элементов. Многие пластмассы, применяющиеся в изделиях, интенсивно поглощая влажные пары, деформируются и теряют свои изоляционные свойства.



в некоторых недостаточно терметизированных изделиях (например, цилиндрических разъемах) даже при небольших изменениях температуры и влаги происходит конденсация воды внутри объемов.

При повышенной влажности воздуха происходит коррозия металлических частей, контактов, что увеличивает переходное сопротивление и усилие расчленения изделий.

Грибковая ллесень наи-

5 Ю 50100 500

0,1 0,51

Рис. 1-1. Зависимость пробивного напряжения воздуха (амплитудные значения) от произведения давления воздуха на расстояние между электродами.

более опасна для радиоиз-делий, особенно при их хранении.

Благоприятные условия для ее развития создаются не только в тропическом климате, но и в средних широтах во влажной среде. Быстро размножаясь, плесень покрывает влажным слоем поверхности изделий, удерживая на них постоянные водяные шлепки. Грибковая плесень значительно ускоряет разрушение изоляционных материалов, так как она выделяет слабые кислоты, усиливающие коррозию металлов и способствующие образованию твердых плохо проводящих пленок на контактах.

Пониженное атмосферное давление уменьшает электрическую прочность изоляции контактов и может вызвать элек11рический пробой ее. Пробивное напряжение воздуха (рис. 1-1) зависит от произведения давления (р) на расстояние между электродами (s) [Л. 2]. Из этой зависимости следует, что электрический пробой воздушного промежутка при любых разрежениях возможен только напряжением не ниже 200-250 в. Однако при очень малых расстояниях между электродами (порядка 10- см) электрический пробой, даже в нормальных условиях, может быть при значительно меньших напряжениях, чем 200 в. При разрежениях выше 5-2ммрт. ст. из-за слабого рассеяния тепла контакты могут перегреваться и подгорать.

При значительных перепадах давлений в герметизированных конструкциях усиливаются механические на-



прйжеййя, появляются утечки воздуха и в недостаточно прочных изделиях утрачивается герметизация.

Солнечный свет значительно ускоряет нормальью протекающие химические процессы в материалах; обесцвечивает окраску и приводит к преждевременному старению и разрушению их. Так, например, резины, пластмассы, лаки, краски и многие другие материалы не выносят сильного и длительного воздействия солнечных лучей. Это объясняется главным образом, высоким содержанием в солнечном спектре инфрасфасных и ультрафиолетовых излучений. В летние ясные дни в умеренных широтах у земной поверхности средние величины потока солнечной радиации в околополуденные часы колеблются от 0,8 до 1,5 шл/см в 1 мин. С увеличением высоты интенсивность излучений возрастает. С учетом этих цифр проводятся испытания изделий на устойчивость к воздействию солнечной радиации.

Пыль и песок опасны для открытых и слабо защищенных конструкций. Они даже при незначительном движении воздуха проникают в очень малые отверстия и зазоры. Пыль, как правило, состоит из минеральных и органических частичек местного происхождения размером в поперечнике от 0,1 до 20 мк. В некоторых песчаных районах в ее состав входит также ряд водорастворимых солей, главным образом хлористых соединений натрия и магния.

Пыль и песок, попадая в зазоры между контактами трущимися частями, задерживают в них влагу, способствуя развитию коррозии. Кроме того, они ускоряют износ всех трущихся частей изделий (контактных покрытий, резьбовых соединений, накидных гаек, замковых устройств и т. д.). А при песчаных ветрах и бурях на корпусах изолированных от земли разъемов внешнего монтажа могут образовываться опасные электростатические напряжения.

Атмосфера, загрязненная промышленными газами (хлором аммиаком, сернистым газом и пр.), вызывает значительную коррозию контактов и металлических корпусов изделий, ускоряющуюся при повышенной влажности воздуха и особенно при тумане, так как при этом на металлических поверхностях осаждается наибольшее количество продуктов загрязнения. Наиболее высокую концентрацию коррозионных газов с значительным содержанием водяных паров создают двигатели внутрен-




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