Низкая нагревостойкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон администратора: в любой организации найдется человек, который знает, что нужно делать. Этот человек должен быть уволен. Законы Мерфи (еще...)

Низкая нагревостойкость

Cтраница 1


Низкая нагревостойкость и малая механическая прочность ПС могут быть устранены путем сополимеризации стирола с другими мономерами.  [1]

Низкая нагревостойкость целлюлозных материалов ограничивает допускаемую рабочую температуру электрооборудования. Под влиянием повышенной температуры с течением времени бумажная изоляция теряет свою эластичность и становится настолько хрупкой, что может растрескиваться, ломаться под влиянием вибраций и других механических усилий, появляющихся при работе электрических машин и аппаратов. Из факторов, влияющих на тепловое старение целлюлозной изоляции, большое значение имеют род волокон, особенности их обработки, присутствие кислых продуктов.  [2]

Общим недостатком эфиров целлюлозы является низкая нагревостойкость.  [3]

Не останавливаясь на рассмотрении классов сравнительно низкой нагревостойкости, отметим, что к классам от Y до Н принадлежат исключительно органические или элементоорганические полимеры и материалы на их основе. Высший класс нагревостойкости - класс С - образуют в основном чисто неорганические материалы без применения органических связующих или пропитывающих компонентов: слюда, керамические материалы, стекла, ситаллы, асбест.  [4]

Недостатком органических волокнистых изоляционных материалов является их низкая нагревостойкость, не превышающая 105 С, поэтому для изоляции машин с более высокими температурами обмоток применяют неорганические волокнистые материалы и слюдяную изоляцию.  [5]

К недостаткам резины как электроизоляционного материала следует отнести низкую нагревостойкость ( при нагреве резина стареет, причем становится хрупкой и трескается), малую стойкость к действию нефтяных масел, в которых резина набухает, и других неполярных жидкостей ( бензол, бензин и пр.  [6]

7 Зависимости е и tgS. [7]

К недостаткам резины как электроизоляционного материала следует отнести низкую нагревостойкость, малую стойкость к воздействию нефтяных масел и других неполярных жидкостей ( бензола, бензина и др.), малую стой-кость к воздействию света, особенно уль-трафиолетового, а также озона.  [8]

К недостаткам дерева относятся высокая гигроскопичность, нестандартность свойств, низкая нагревостойкость и горючесть.  [9]

Однако общим недостатком органических электроизоляционных материалов ( кроме политетрафторэтилена) является их низкая нагревостойкость; многие из органических материалов горючи и обладают низкой стойкостью к различным химическим реагентам. Неорганические электроизоляционные материалы, которые рассматриваются в гл. Неорганические диэлектрики обладают, вообще говоря, весьма высокой нагревостойкостью, однако они тверды и хрупки; они более пригодны для изготовления механически прочных, недеформируемых деталей, чем для получения гибкой, эластичной изоляции.  [10]

В зависимости от сочетаний перечисленных материалов конструкция может иметь более высокую или более низкую нагревостойкость, чем отдельные материалы.  [11]

При недостаточно высокой механической прочности бумаги в исходном состоянии и сильном снижении ее вследствие низкой нагревостойкости при изготовлении гетинакса, последний не может быть получен с требуемыми механическими характеристиками. Между тем согласно ГОСТ 2718 - 54 к некоторым маркам гетинакса предъявляются весьма высокие требования по механической прочности: предел прочности при растяжении не ниже 1 000 кГ / см2 в продольном направлении, предел прочности при изгибе: не менее 1 400 кГ / см2, удельная ударная вязкость не менее 20 кГ см / см2 в продольном направлении и не менее 15 кГ см / см2 в поперечном направлении. Гетинакс должен достаточно хорошо обрабатываться резанием, он должен без растрескивания и сколов допускать сверление, распиловку, обточку, фрезерование.  [12]

Пластмассы на основе эфиров целлюлозы в виде фасонных изделий в электропромышленности почти не применяются из-за низкой нагревостойкости.  [13]

Испытания на срок службы пазовой изоляции в статорах показали, что изоляция с гибким слюдинитом имеет несколько более низкую нагревостойкость, чем изоляция с гибким миканитом. Несмотря на несколько меньший срок службы, пазовая изоляция со слюдинитом может надежно работать п электрических машинах с классом нагревостойкости В, так же как и миканитовая.  [14]

Пластмассы из полиэтилена, полистирола и других неполярных полимеров без наполнителей обладают весьма малым tg 6, но недостатком большинства этих пластмасс за исключением полипропилена и сшитого полиэтилена является их сравнительно низкая нагревостойкость.  [15]



Страницы:      1    2    3