Тиурамовая резина - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Покажите мне человека, у которого нет никаких проблем, и я найду у него шрам от черепно-мозговой травмы. Законы Мерфи (еще...)

Тиурамовая резина

Cтраница 3


В исходном состоянии наибольшую механическую прочность имеет резина из НК, но она сильно подвержена тепловому старению. Наиболее устойчивой к тепловому старению является резина на основе СКС. Обычно для нормальных резин допустимую максимальную температуру принимают 55 С, а для резин с повышенной нагревостойко-стью 65 С. Для хороших тиурамовых резин из НК и СКС рабочая температура ( по зарубежному опыту) может быть поднята до 75 С, а для резин на основе бутилкаучука - до 90 С.  [31]

На алюминиевые провода резина может накладываться непосредственно, так как алюминий не имеет выраженной склонности к соединению с серой. В последнее время широко применяется тиурамовая резина, при изготовлении которой для вулканизации берется не чистая сера, а тиурам - одно из содержащих серу органических соединений. Тиурамовая резина вообще более устойчива к тепловому старению, чем обычная резина, и выдерживает несколько более высокие рабочие температуры. Кроме того, тиурамовая резина, как не содержащая свободной серы, может накладываться на медные проводники непосредственно, без слоя разделителя.  [32]

Резину применяют для изоляции, защитных оболочек кабелей и проводов, концевых и соединительных резиновых муфт. В разных случаях подбирают наиболее пригодную резину для тех условий, в которых она эксплуатируется. Для изолирования проводов и кабелей в СССР часто применяют нагревостойкую тиурамовую резину. Она увеличивает срок службы изоляции и дает существенную экономию олова, так как тиурамовая резина обычно делает излишним лужение токоведущих жил.  [33]

В процессе вулканизации остается некоторое количество свободной серы, которая вызывает последующую довулканизацию, приводящую к снижению эластичности и ускорению старения. Свободная сера способна к миграции внутри резины, выходу на ее поверхность; соприкасаясь с медью, она вызывает образование сернистой меди. Во избежание образования сернистой меди перед изолированием резиновой смесью медных проводов на медные жилы предварительно наносится слой разделителя, например олово, бумага. Возможно получение резины с применением в качестве вулканизатора только тиурама, без свободной серы. Преимуществом тиурамовой резины является отсутствие в ней свободной серы. Благодаря этому тиурамовая резина допускает несколько большую рабочую температуру, чем обычная резина, и не требует разделительного слоя при наложении на медь.  [34]

Свободная сера, не связанная химически с каучуком, которая использовалась как вулканизирующий агент, действует на медные жилы, образуя на поверхности сернистую медь, кроме того, она ухудшает электроизоляционные свойства резин. Поэтому сера не рекомендуется для изготовления изоляционной резины, а применяется только при изготовлении шланговых резин. В качестве вулканизирующего агента для изоляционных резин используют тиурам - органическое соединение, содержащее серу. Тиурам обладает тем свойством, что придает резинам более высокую стойкость против теплового старения по сравнению с сернистыми соединениями. В то время как для сернистых резин допускается рабочая температура 55 С, для тиурамовых резин она повышается до 65 С, а при наличии свинцовой или поливинилхлоридной оболочки даже до 80 С. Если необходимо на медную жилу кабельного изделия нанести обычную резиновую изоляцию, то медь предварительно покрывается разделительным слоем олова либо другого металла, не подверженного влиянию серы, или бумагой.  [35]

В процессе вулканизации остается некоторое количество свободной серы, которая вызывает последующую довулканизацию, приводящую к снижению эластичности, к ускорению старения. Свободная сера, соприкасаясь с медью, вызывает образование сернистой меди. Свободная сера способна к миграции внутри резины, выходу на ее поверхность. Во избежание образования сернистой меди перед изолированием резиновой смесью медных проводов на медные жилы предварительно наносится слой разделителя, например олово, бумага. Возможно получение резины с применением в качестве вулканизатора только тиурама, без свободной серы. Преимуществом тиурамовой резины является отсутствие в ней свободной серы. Благодаря этому тиурамовая резина допускает несколько большую рабочую температуру, чем обычная резина, и не требует разделительного слоя при наложении на медь.  [36]

В процессе вулканизации остается некоторое количество свободной серы, которая вызывает последующую довулканизацию, приводящую к снижению эластичности и ускорению старения. Свободная сера способна к миграции внутри резины, выходу на ее поверхность; соприкасаясь с медью, она вызывает образование сернистой меди. Во избежание образования сернистой меди перед изолированием резиновой смесью медных проводов на медные жилы предварительно наносится слой разделителя, например олово, бумага. Возможно получение резины с применением в качестве вулканизатора только тиурама, без свободной серы. Преимуществом тиурамовой резины является отсутствие в ней свободной серы. Благодаря этому тиурамовая резина допускает несколько большую рабочую температуру, чем обычная резина, и не требует разделительного слоя при наложении на медь.  [37]

В процессе вулканизации остается некоторое количество свободной серы, которая вызывает последующую довулка-низацию, приводящую к снижению эластичности в эксплуатации, к ускорению старения. Свободная сера способна к миграции внутри резины, выходу на ее поверхность; соприкасаясь с медью, она вызывает образование сернистой меди. Во избежание образования сернистой меди перед изолированием резиновой смесью медных проводов на жилы предварительно наносится слой разделителя, например олово или бумага. На алюминиевые жилы резина накладывается без разделительного слоя. Возможно получение резины с применением в качестве вулканизатора только тиурама, без свободной серы. Благодаря этому тиурамовая резина допускает несколько большую рабочую температуру, чем обычная резина, и не требует разделительного слоя при наложении на медь.  [38]

Следует отметить, что содержащийся в сере остаток свободной, не связанной химически с каучуком серы может вступать в реакцию с медью, соприкасающейся с резиной, в особенности при повышенной температуре. При этом образуется вещество черного цвета - сернистая медь CuS. При этом полезное сечение медного проводника ( если мы рассматриваем медный провод, изолированный резиной и нагреваемый проходящим по нему током) уменьшается, плотность тока и нагрев в поврежденном месте увеличиваются, и явление перехода меди в сернистую медь идет еще более ускоренно. Поэтому недопустимо непосредственно накладывать содержащую свободную серу резиновую изоляцию на медную жилу кабельного изделия; предварительно медь покрывают слоем так называемого разделителя, например олова или другого не подверженного влиянию серы металла или ( в кабельных изделиях большого сечения) бумажной обмоткой. На алюминиевые провода резина может накладываться непосредственно, так как алюминий не имеет выраженной склонности к соединению с серой. В последнее время широко применяется тиурамовая резина, при изготовлении которой для вулканизации берется не чистая сера, а тиурам - одно из содержащих серу органических соединений. Тиурамовая резина вообще более устойчива к тепловому старению, чем обычная резина, и выдерживает несколько более высокие рабочие температуры.  [39]

40 Изменение механических показателей резины на основе бутилкаучука на кабеле в процессе эксплуатации. [40]

Значительная стойкость резин на основе бутилкаучука к тепловому старению позволяет допустить для них более высокую температуру эксплуатации, чем для резин на основе других ка-учуков. На рис. 52 показано изменение механических свойств резиновой изоляции на основе бутилкаучука кабеля, находящегося длительное время под нагрузкой током при температуре на токопроводя-щей жиле 85 и 120 С. Как видно из этого рисунка, снижение относительного удлинения резины замечалось за первые 40 недель испытания, после чего оно имело довольно высокие показатели, сохранившиеся на том же уровне в течение длительного времени. На основании проведенных длительных испытаний в США для кабелей напряжением до 600 в с бутилкаучуковой изоляцией допускают температуру на жиле при длительной эксплуатации 90 С, а для кабелей напряжением от 601 в до 15 кв - 85 С. Максимально допустимая температура для наиболее теплостойких ( тиурамовых) резин на основе других видов каучука по тем же нормам - 75 С. В СССР максимально допустимая температура для тиурамовых резин принята 65 С.  [41]

42 Изменение механических показателей резины из бутилкаучука на кабеле в процессе эксплуатации. / - относительное удлинение при разрыве, температура на жиле 85 С. 2 - то же, температура на жиле 120 С. 3 - предел прочности при растяжении, температура на жиле 85 С. 4 - то же, температура на жиле 120 С. [42]

На рис. 59 показано изменение механических свойств резиновой изоляции на основе бутилкаучука у кабеля, находящегося длительное время под токовой нагрузкой при температуре на то-копроводящей жиле 85 и 120 С. Как видно на рисунке, снижение относительного удлинения резины замечалось за первые 40 недель испытания. Затем удлинение на довольно высоком уровне сохранялось в течение длительного времени. На основании проведенных длительных испытаний в США для кабелей напряжением до 600 в с бутилкаучуко-вой изоляцией допускают температуру на жиле при длительной эксплуатации 90 С, а для кабелей напряжением от 6QI в до 15 кв - 85 С. Максимально допустимая температура для наиболее теплостойких ( тиурамовых) резин на основе других видов каучука по тем же нормам 75 С. В СССР максимально допустимая температура для тиурамовых резин принята 65 С.  [43]

Следует отметить, что содержащийся в сере остаток свободной, не связанной химически с каучуком серы может вступать в реакцию с медью, соприкасающейся с резиной, в особенности при повышенной температуре. При этом образуется вещество черного цвета - сернистая медь CuS. При этом полезное сечение медного проводника ( если мы рассматриваем медный провод, изолированный резиной и нагреваемый проходящим по нему током) уменьшается, плотность тока и нагрев в поврежденном месте увеличиваются, и явление перехода меди в сернистую медь идет еще более ускоренно. Поэтому недопустимо непосредственно накладывать содержащую свободную серу резиновую изоляцию на медную жилу кабельного изделия; предварительно медь покрывают слоем так называемого разделителя, например олова или другого не подверженного влиянию серы металла или ( в кабельных изделиях большого сечения) бумажной обмоткой. На алюминиевые провода резина может накладываться непосредственно, так как алюминий не имеет выраженной склонности к соединению с серой. В последнее время широко применяется тиурамовая резина, при изготовлении которой для вулканизации берется не чистая сера, а тиурам - одно из содержащих серу органических соединений. Тиурамовая резина вообще более устойчива к тепловому старению, чем обычная резина, и выдерживает несколько более высокие рабочие температуры.  [44]

В процессе вулканизации остается некоторое количество свободной серы, которая вызывает последующую довулканизацию, приводящую к снижению эластичности, к ускорению старения. Свободная сера, соприкасаясь с медью, вызывает образование сернистой меди. Свободная сера способна к миграции внутри резины, выходу на ее поверхность. Во избежание образования сернистой меди перед изолированием резиновой смесью медных проводов на медные жилы предварительно наносится слой разделителя, например олово, бумага. Возможно получение резины с применением в качестве вулканизатора только тиурама, без свободной серы. Преимуществом тиурамовой резины является отсутствие в ней свободной серы. Благодаря этому тиурамовая резина допускает несколько большую рабочую температуру, чем обычная резина, и не требует разделительного слоя при наложении на медь.  [45]



Страницы:      1    2    3