Твердотянутая проволока - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизнь, конечно, не удалась, а в остальном все нормально. Законы Мерфи (еще...)

Твердотянутая проволока

Cтраница 1


Твердотянутая проволока ( рояльная, пружинная, канатная, спи цевая) имеет весьма высокую прочность, которая достигается при менеиием патентирования и последующего наклепа холодным волочением.  [1]

Полые провода состоят из медных твердотянутых проволок фасонного сечения, образующих один повив и соединенных друг с другом в замок без поддерживающей опоры.  [2]

Температурный коэффициент линейного расширения для алюминиевой твердотянутой проволоки аа 23 - 10 - 6 / град, а для стальной аС 12 - 10 - 6 l / град, т.е. почти в 2 раза меньше. Поэтому при нагревании выше температуры, при которой производилось скручивание провода и при которой алюминиевая и стальная части получали определенную деформацию в стальном сердечнике возникают растягивающие, а в алюминии-сжимающие усилия.  [3]

4 Конструкция проводов воздушных линий. [4]

Для повышения механической прочности алюминиевых проводов их изготавливают многопроволочными, из твердотянутых проволок. Хорошо перенося атмосферные воздействия, алюминиевые провода плохо противостоят воздействию вредных примесей воздуха. Провода из алюминия маркируются буквой А с добавлением номинального сечения провода.  [5]

Для повышения механической прочности алюминиевых проводов их изготавливают многопроволочными, из твердотянутых проволок.  [6]

Для силовых кабелей и изолированных проводов применяется медная мягкая проволока ( марка ММ), получаемая отжигом медной твердотянутой проволоки.  [7]

Для проводов воздушных линий может быть использовала проволока из стали, меди, алюминия или состоящая из двух металлов ( биметаллическая) - из стали и меди или из стали и алюминия. По электрическим и механическим характеристикам более всего удовлетворяет указанным выше требованиям медная твердотянутая проволока. Она имеет очень большой срок службы, почти не подвержена коррозии, покрываясь на открытом воздухе лишь тонкой окисной пленкой. Однако по сравнению со стальной проволокой стоимость ее высока, она дефицитна, и применяется, главным образом, только на наиболее ответственных связях большой протяженности и использовании цепей в высоком диапазоне частот. Для вновь строящихся или реконструируемых линий медную проволоку не применяют.  [8]

9 Маслонаполнешшй кабель с опорной спиралью канала токопроводящей жилы. [9]

Кабель, прокладываемый под водой, бронируется круглыми стальными оцинкованными проволоками. Для уменьшения потерь в броне-покровах производится частичная замена стальных оцинкованных проволок медными твердотянутыми проволоками того же диаметра.  [10]

Электрическая проводимость отожженной проволоки из электролитической меди составляет 58 мо / см3, твердотянутой проволоки - 56 мо.  [11]

Для проволок диаметром 1 мм при емкости батареи конденсаторов 2120 мкф, скорости подачи 87 см / сек и добавочном омическом сопротивлении около 0 16 ом максимальное напряжение заряда конденсаторов составляет 80 в, постоянная времени разряда равна 3 4 X 10 - 3 сек. Указывается, что при таком режиме сварки получены сварные соединения с прочностью на растяжение до 96 - 100 % от прочности твердотянутой проволоки.  [12]

Медный пруток диаметром 1 / 4 дюйма получают с поверхностным покрытием оксидом меди, возникающим в результате горячей прокатки. Это оксидное покрытие удаляется кислотной очисткой, то есть прутки на некоторое время помещают в ванну с разбавленной серной кислотой, после чего ихлромывают, и, наконец, нейтрализуют в щелочной ванне. Затем прутки соединяют электросваркой встык и подают в стан для волочения проволоки. Волочение прутков состоит в протягивании их через ряд матриц, отверстия которых постепенно уменьшаются в диаметре. Твердотянутая проволока затем отжигается ( нормализуется) для восстановления пластичности, устранения деформации растяжения и электропроводности, необходимых для силового кабеля. Скрутка проводников увеличивает гибкость кабелей.  [13]

Проводниковые материалы представляют собой металлы и сплавы. Металлы имеют кристаллическое строение. Однако основное свойство кристаллического тела - анизотропность - не наблюдается у ме - таллов. В период охлаждения металла одновременно зарождается большое количество элементарных кристаллов, образуются кристаллиты ( зерна), которые в своем росте вступают в соприкосновение друг с другом и приобретают неправильные очертания. Кристаллиты приближаются по своим свойствам к изотропным телам. Высокая тепло-и электропроводность металлов объясняется большой концентрацией свободных электронов, не принадлежащих отдельным атомам. При отсутствии электрического поля равновероятны все направления теплового движения электронов в металле. Под воздействием электрического поля в движении электронов появляется преимущественное направление. При этом, однако, составляющая скорости электрона вдоль этого направления в среднем невелика, благодаря рассеянию на узлах решетки, Рассеяние электронов возрастает при увеличении степени искажения решетки. Даже незначительное содержание примесей, таких как марганец, кремний, вызывает сильное снижение проводимости меди. Твердотянутая проволока имеет более низкую проводимость, чем мягкая, отожженная. При отжиге происходит рекристаллизация металла, сопровождающаяся повышением проводимости. Ее величина приближается к первоначальной благодаря восстановлению правильной формы кристаллической решетки. Во многих случаях желательно получение проводникового материала с низкой проводимостью; такими свойствами обладают сплавы - твердые растворы двух типов. Твердыми растворами замещения называют такие, в которых атомы одного из компонентов сплава замещают в кристаллической решетке второго компонента часть его атомов. В твердых растворах внедрения атомы одного из компонентов сплава размещаются в пространстве между атомами второго, расположенными в узлах кристаллической решетки.  [14]



Страницы:      1