Cтраница 3
При определении теплостойкости по методу Вика образец диэлектрика располагают в камере прибора. Там он равномерно нагревается со скоростью 50 С в час. На поверхность образца опирается стальной стержень диаметром 1 13 мм, на который действует груз массой 1 кг. За теплостойкость по методу Вика принимают температуру, при которой этот стержень проникает в испытуемый диэлектрик на глубину 1 мм. [31]
Для измерения tg 8 и емкости образцов диэлектриков обычно пользуются такими-же образцами и электродами, что и для определения удельного объемного сопротивления. [32]
Для измерения tg б и емкости образцов диэлектриков обычно пользуются такими же образцами и электродами, что и для определения удельного объемного сопротивления. [33]
В случае применения концентрических электродов обычно пользуются образцами диэлектрика, на которых определяется удельное объемное сопротивление. [34]
![]() |
Образец диэлектрика в волноводе и различные эквивалентные представления.| К определению полного сопротивления и полной проводимости замкнутой и разомкнутой линий. [35] |
На рис. 21 - 1 - 1 показан образец диэлектрика, расположенный в волноводе, и ряд эквивалентных представлений этой структуры: с помощью полного сопротивления, полной проводимости и коэффициентов рассеяния. Поскольку образец симметричен, эти представления тоже симметричны. [36]
Прибор позволяет измерять емкость и тангенс угла потерь образцов диэлектриков в диапазоне частот 30 ч - 200 Мгц. Схема прибора представлена на фиг. [37]
Для предупреждения возможности возникновения больших токов при пробое образца диэлектрика в схему включают защитное сопротивление R величиной не менее 1 Мом. [39]
Куметр УК-1 позволяет измерять емкость и tg 6 образцов диэлектриков в диапазоне частот 30 - 200 Мгц. [40]
![]() |
Электрические заряды, образующиеся на обкладках кон. [41] |
С увеличением напряженности электрического поля, прикладываемого к образцу диэлектрика, вначале электрический ток протекает, примерно следуя закону Ома ( пропорционально напряженности); однако после определенного предела ток резко возрастает, и происходит разрушение изоляции. [42]
Методы, основанные на рассеянии плоской электромагнитной волны образцом диэлектрика, позволяют применять менее сложные по сравнению с другими методами свободного пространства устройства имитации внешнего воздействия ( например, нагревательные) благодаря применению образцов малых размеров удобной с точки зрения изготовления формы. Сущность этих методов заключается в следующем: образец диэлектрика, имеющий обычно сферическую или другую простую форму, помещается в поле плоской волны, излучаемой передающей антенной, и затем осуществляется наблюдение изменения структуры поля волны, вызванного внесением образца; при этом образец может находиться в одной точке пространства или перемещаться в нем по определенному закону. Искажение структуры поля зондирующей плоской электромагнитной волны при внесении образца вызывается как дифракцией волны на краях образца, так и прямым прохождением через него. Это усложняет получение картины результирующего поля и теоретический анализ. При использовании этих методов измерения для калибровки установок берутся образцы с известными диэлектрическими свойствами. Методы в большинстве своем являются пока эмпирическими, и применение их для исследования диэлектриков затруднено. [43]
Значения р и ps даже одного и того же образца диэлектрика в широких пределах изменяются в зависимости от условий опыта. Так, как правило, р ( и р5) каждого электроизоляционного материала значительно уменьшается при повышении температуры. Многие электроизоляционные материалы, имеющие при комнатной температуре высокое р и ps, при повышении температуры на несколько сот или даже на несколько десятков градусов начинают весьма заметно проводить. Это приводит к большим затруднениям при создании изоляции для высоких рабочих температур. [44]
Значения рр и ps даже одного и того же образца диэлектрика в широких пределах изменяются в зависимости от условий опыта. Так, как правило, рр ( и ps) каждого электроизоляционного материала значительно уменьшается при повышении температуры. [45]