Нагревостойкость - материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Самая большая проблема в бедности - то, что это отнимает все твое время. Законы Мерфи (еще...)

Нагревостойкость - материал

Cтраница 1


Нагревостойкость материалов с практически достаточной полнотой может быть охарактеризована лишь комплексными испытаниями, причем выбор типов этих испытаний устанавливается условиями, в которых должен эксплуатироваться данный материал.  [1]

Нагревостойкость материалов зависит от конструкции изоляции и от функций, которые они выполняют в электрооборудовании.  [2]

Поэтому оценкой нагревостойкости материала может служить Т разм по Мартенсу. Критерием выхода из строя изоляции может служить также уменьшение ее электрической прочности вдвое по сравнению со значением до испытании.  [3]

Какими факторами определяется нагревостойкость материалов.  [4]

Для приблизительной оценки импульсной нагревостойкости материалов определенного типа ( например, стекол) можно брать просто величину, обратную температурному коэффициенту расширения 1 / а, так как прочие величины, кроме а, входящие в формулу ( 10 - 29), изменяются не в столь широких пределах. Травление поверхности плавиковой кислотой повышает стойкость стекла; так же действует закалка.  [5]

Кроме указанных в каждом классе нагревостойкости материалов могут применяться и другие материалы или простые сочетания материалов, для которых на основании практического опыта или соответствующих испытаний установлено, что они могут работать при температуре, соответствующей данному классу.  [6]

Затруднение разрыва силоксановых связей полимера в органосиликатном материале также способствует повышению нагревостойкости материала по сравнению с незаполненным полимером.  [7]

Затруднение разрыва силоксановых связей полимера в органосиликатном материале способствует также повышению нагревостойкости материала ло сравнению с ненаполненным полимером.  [8]

При расчетах напряжения теплового пробоя в первую очередь должны приниматься во внимание нагревостойкость материала, его угол потерь и зависимость угла потерь или tg 6 от температуры. В цепях переменного тока низкой частоты находят применение материалы, дающие резкое возрастание tg 8 уже при нагреве выше 20 - 30 С; с другой стороны, известны диэлектрики, значение tg 8 которых мало меняется в очень широком интервале температур, вплоть до 150 - 200 С; в последнем случае тепловой пробой сможет развиваться только при достижении этих значений температур.  [9]

В этой публикации существенно то, что специально подчеркивается невозможность использования диапазонов и индексов нагревостойкости материалов для прогнозирования срока службы систем электрической изоляции в зависимости от рабочей температуры.  [10]

Результаты лабораторных испытаний макетов и электродвигателей с температурой на 25 - 50 С выше предельно допустимой для класса нагревостойкости материалов позволит сократить время каждого цикла теплового старения до 4 - 7 суток.  [11]

Перспективным полимером является полисульфон, в цепочке молекулы которого между фениленовыми группами - С6Н4 имеются группы трех типов: сульфоновые - - SO2, способствующие повышению нагревостойкости материала, эфирные - О - и изопропилиденовые - С ( СНзЬ, уменьшающие жесткость материала.  [12]

Перспективным материалом является также полисульфон, в цепочке молекулы которого между фениленовыми группами - С6Н4 - имеются группы трех типов: сульфоновые - SO2 -, способствующие повышению нагревостойкости материала, эфирные - О - и изо-пропилиденовые С - ( СН3) 2, уменьшающие жесткость материала. Изделия из полисульфона обладают стабильностью размеров и не склонны к текучести.  [13]

Пробивное напряжение при тепловом пробое связано с рядом факторов: частотой тока, условиями охлаждения, температурой окружающей среды и др. Кроме того, напряжение теплового пробоя зависит от нагревостойкости материала. Органические диэлектрики, при прочих равных условиях, имеют более низкие значения пробивных напряжений при тепловом пробое, чем неорганические, только вследствие их малой нагревостойкости.  [14]

Пробивное напряжение при тепловом пробое связано с рядом факторов: частотой поля, условиями охлаждения, температурой окружающей среды и др. Кроме того, напряжение теплового пробоя зависит от нагревостойкости материала. Органические диэлектрики, при прочих равных условиях, имеют более низкие значения пробивных напряжений-при тепловом пробое, чем неорганические, только вследствие их малой нагревостойкости.  [15]



Страницы:      1    2