Cтраница 1
Оценка стойкости материалов произведена по девятибальной шкале. Шкала обеспечивает достаточную степень точности приводимых данных и позволяет обоснованно производить выбор металлов ( сплавов) для аппаратуры с точки зрения их химической стойкости. [1]
Оценка стойкости материала производится по величине потери веса образцов за определенное время. [2]
Для оценки стойкости материала к длительным тепловым воздействиям определяют изменения его свойств при заданных температурах. С целью сокращения времени испытаний обычно материал выдерживают при более высоких температурах, чем температуры эксплуатации, и определяют время, в течение которого свойства сохраняются на требуемом уровне. Полученные результаты экстраполируют к условно выбранному времени длительной эксплуатации ( 20 000 ч) и находят температуру, соответствующую этому времени. Выбор исследуемого показателя, изменяющегося во времени, зависит от конкретных условий работы материала. В некоторых случаях за относительный критерий работоспособности принимают сохранение механической прочности, относительного удлинения, электрической прочности. Работоспособность изоляции эмалированных проводов, например, определяют по электрической прочности. Экстраполяцией к 20 000 ч получают так называемый температурный индекс. Определение температурного индекса в соответствии с существующими стандартными методиками занимает значительное время, поэтому иногда стойкость электроизоляционных материалов к тепловым воздействиям оценивают с помощью термогравиметрического метода. [3]
![]() |
Стойкость эмалированных проводов к длительным тепловым воздействиям. [4] |
Для оценки стойкости материала к длительным тепловым воздействиям исследуют изменение его свойств при заданных температурах. Обычно материал выдерживают при температурах более высоких, чем температуры эксплуатации, и определяют время, в течение которого сохраняются данные показатели свойств. Полученные результаты экстраполируют к условно выбранному времени длительной эксплуатации ( обычно 20 000 ч) и находят температуру, соответствующую этому времени. Выбор исследуемого показателя, изменяющегося во времени, зависит от конкретных условий работы материала. В некоторых случаях за относительный критерий работоспособности принимают сохранение ( до определенных пределов) механической прочности, относительного удлинения, электрической прочности. Критерий оценки работоспособности по электрической прочности используется при исследовании нагревостойкости эмалированных проводов. [5]
Для оценки стойкости материала к атмосферным воздействиям проводят специальные испытания как в искусственных, так и в естественных климатических условиях. [6]
Для оценки стойкости материала контактов износ измеряют потерей количества ( объема или массы) вещества на единицу количества электричества, прошедшего через межконтактный промежуток, или на одну выполненную операцию включение - отключение. В последнем случае износ характеризует еще и условия коммутации, существующие в данной цепи. [7]
Для оценки стойкости материала контактов износ измеряют еще потерей количества ( объема, веса или массы) вещества на единицу количества электричества, прошедшего через межконтактный промежуток, или на одну выполненную операцию включение - отключение. В последнем случае износ характеризует еще и условия коммутации, существующие в данной цепи. [8]
Методы оценки стойкости материалов к поверхностным разрядам изучаются в ряде стран; эти исследования координируются комитетом № 15 МЭК. [9]
Метод оценки стойкости материала к многократным деформациям основан на определении числа циклов до разрушения образца при многократном двойном изгибе с постоянной частотой и амплитудой деформации. [10]
При оценке стойкости материалов неорганического происхождения можно пользоваться с некоторым приближением общим положением о растворимости окислов, входящих в химический состав этих материалов. Согласно общему положению, к кислотостойким следует относить такие строительные материалы, в которых преобладают нерастворимые кислотные окислы. Так, алюмосиликаты отличаются повышенной кислотостойкостью вследствие высокого содержания в них кремнезема, растворимого во всех кислотах, кроме плавиковой. В то же время гидра-тированные алюмосиликаты типа каолинита не обладают кислотостойкостью ввиду того, что кислотные окислы входят в них в виде гидратов. [11]
При этом проводится оценка стойкости материалов к коррозии в условиях их изготовления, обращения и эксплуатации, возможность проявления специфических форм коррозионного разрушения, а также возможность принимать меры для повышения коррозионной стойкости материалов. [12]
В зарубежных работах для оценки стойкости материала при сухом трении применяют приближенный критерий 6, основанный на условии, что температурные напряжения от нагрева на поверхности достигнут предела прочности ав при растяжении. [13]
Очевидно, что методы исследования и оценки стойкости материалов к различным по характеру тепловым воздействиям должны быть различными. [14]
В настоящее время существует большое многообразие способов оценки стойкости материала против замедленного разрушения в сероводородсодержащих средах. Испытания проводятся как в средах для сравнительных ускоренных испытаний, так и в производственных или рабочих средах. Последние дают непосредственные данные о коррозионной стойкости образцов-свидетелей в эксплуатационной среде и обеспечивают высокое соответствие условий испытаний рабочим параметрам, но в связи со значительной продолжительностью не позволяют оперативно оценивать влияние тех или иных конструктивных и технологических факторов. [15]