Cтраница 2
Была разработана новая, более точная методика измерений тонких слоев. Произведенное вместе с А. П. Александровым исследование пробоя стекла и некоторых лаков не укладывается в представление о лавине зарядов и не дает увеличения прочности в топких слоях. [16]
Была разработана новая, более точная методика измерений тонких слоев. Произведенное вместе с А. П. Александровым исследование пробоя стекла и некоторых лаков не укладывается в представление о лавине зарядов и не дает увеличения прочности в тонких слоях. Правда, опыты со слюдой, лаками и разнообразными жидкостями, произведенные в Германии, подтверждают представление о лавине, но есть основание думать, что более подробный их анализ и проверка, которой мы сейчас заняты, и здесь приведут к иным результатам. Для создания новой теории пробоя имеется уже обширный материал, доставленный опытами А. Ф. Вальтера, К. В. Синельникова, А. Дальнейшая работа в этом направлении покажет, какой прочности удастся реально достигнуть и насколько можно будет удешевить стоимость изоляции. [17]
Для технического применения стекол в кдче-стве изоляционных материалов весьма важен вопрос о разрушении их в полях высокого напряжения и особенно при повышенных температурах. Образец стекла изготовляется в виде шарика с впаянными в него электродами; в специальной печи на него накладывают электростатический заряд в 700 - 1000 в. Кривые температура - время по внезапному уменьшению его силы указывают на пробой стекла при определенной температуре. Типичное натриево-кальциевое силикатное стекло испытывает такой пробой при температуре 300 С, стекло с 30 % окиси свинца пробивается при 500; стекло пирекс - при 520, стекло с 24 % кремнезема, 2 % окиси бериллия и 4 % двуокиси церия - при 740, высокотемпературные боросиликаты с большим содержанием окиси алюминия - при 950 С. Таким образом, эти стекла сравнимы с лучшими пирофиллитовыми керамическими составами ( см. D. Наконец, диопсид испытывает пробой при температуре 1100 С. [18]
СЭВ относится склонность его к электролизу, в процессе к-рого слои, непосредственно прилегающие к катоду, обогащаются щелочным металлом, в то время как у анода возникает слой стекла с повыш. В результате СЭВ утрачивает свою гомогенность и изменяет коэфф. При этом одни слои стекла становятся менее, а другие более электропроводными, что нередко приводит к пробою стекла. В процессе электролиза выделяются газы, ухудшающие вакуум в приборе. [19]
Пробивная напряженность стекол при электрическом пробое мало зависит от их состава. При постоянном токе в однородном электрическом поле пробивная напряженность стекла весьма гглика ( см. табл. 54); в неоднородном поле пробой стекла в связи с краевым эффектом происходит при значительно более низких напряженностях. При высоких частотах ( а при высоких температурах - также и при низких частотах и даже при постоянном напряжении) пробой стекла имеет тепловой характер. [20]
Пробивная напряженность стекол при электрическом пробое мало зависит от их состава. Решающее влияние на Епр оказывают воздушные включения - пузыри в толще стекла. При постоянном токе в однородном электрическом поле пробивная напряженность стекла весьма велика ( см. табл. 54); в неоднородном поле пробой стекла в связи с краевым эффектом происходит при значительно более низких напряженностях. При высоких частотах ( а при высоких температурах - также и при низких частотах и даже при постоянном напряжении) пробой стекла имеет тепловой характер. [21]
При высокой удельной проводимости ( в частности, при высокой температуре) стекла может происходить его электролиз: в объеме между впаянными вводами начинает наблюдаться разложение стекла. Участки стекла, прилегающие к отрицательному электроду, обогащаются щелочными катионами, вблизи же положительного электрода создается плохо проводящий обогащенный SiQ, слой стекла. Кроме того, в стеклах может проходить восстановление свинца, выделение кислорода и других газов. Наконец, электролиз может привести к пробою стекла. [23]
Пробивная напряженность стекол при электрическом пробое мало зависит от их состава. Решающее влияние на Епр оказывают воздушные включения - пузыри в толще стекла. При постоянном токе в однородном электрическом поле пробивная напряженность стекла весьма велика ( см. табл. 54); в неоднородном поле пробой стекла в связи с краевым эффектом происходит при значительно более низких напряженностях. При высоких частотах ( а при высоких температурах - также и при низких частотах и даже при постоянном напряжении) пробой стекла имеет тепловой характер. [24]
При другом способе с помощью трансформатора Тесла добиваются светящегося разряда, а затем обдувают различные части вакуумной установки светильным или углекислым газом. Когда какой-либо из этих газов входит в установку, цвет разряда изменяется. При применении светильного газа или эфира разряд принимает беловатый оттенок, а при углекислом газе оп становится синевато-зеленым. При использовании этого метода следует соблюдать некоторые меры предосторожности. Искровой разряд не должен быть чересчур силен, так как иначе есть опасность пробоя стекла. Рекомендуется между электродом и землей включать разрядник с искровым промежутком от 0 6 до 1 3 см. Пробой стекла может произойти также в случаях, когда электрод слишком долго держат на одном месте; в процессе отыскания течи электрод следует двигать около испытуемой части установки. [25]
Для проверки герметичности отдельных элементов системы еще до ее сборки весьма удобен компрессионный метод. Внутри испытываемой детали создается избыточное давление, и затем деталь погружается в воду или обмывается мыльным раствором. Место течи определяется по пузырькам, выделяющимся из дефектного участка. Для обнаружения течей в стеклянных системах или ее элементах используется простой метод поиска с помощью трансформатора Тесла. Для применения этого метода необходимо, чтобы давление в системе не превышало 2 мм рт. ст. Высоковольтный щуп проносится над поверхностью ore к. Попадая в течь, ионизированные молекулы втягиваются внутрь вакуумной системы, возбуждая в ней тлеющий разряд. Щуп необходимо проносить достаточно быстро для того, чтобы избежать пробоя стекла. [26]
При другом способе с помощью трансформатора Тесла добиваются светящегося разряда, а затем обдувают различные части вакуумной установки светильным или углекислым газом. Когда какой-либо из этих газов входит в установку, цвет разряда изменяется. При применении светильного газа или эфира разряд принимает беловатый оттенок, а при углекислом газе оп становится синевато-зеленым. При использовании этого метода следует соблюдать некоторые меры предосторожности. Искровой разряд не должен быть чересчур силен, так как иначе есть опасность пробоя стекла. Рекомендуется между электродом и землей включать разрядник с искровым промежутком от 0 6 до 1 3 см. Пробой стекла может произойти также в случаях, когда электрод слишком долго держат на одном месте; в процессе отыскания течи электрод следует двигать около испытуемой части установки. [27]