Cтраница 3
Технологический процесс изготовления деталей из АГ-4С оказывает влияние и на электрические свойства материалов. [31]
Можно сопоставить электрические свойства материалов, полученных на основе полиэтилена, с электрическими свойствами материалов, исходным полимером для которых служил поливинилаце-тат, содержащий в структуре химически связанный кислород. [32]
Следовательно, величина TRC не зависит от формы электродов, а определяется лишь удельными электрическими свойствами материала. Выбор частоты следует производить только с учетом частотной характеристики удельных параметров данного материала в измеряемом диапазоне влажности. [33]
На основании теоретических представлений предыдущего раздела можно считать, что существует тесная связь между электрическими свойствами материала и его молекулярной структурой. [34]
Экспериментами Хвольсона О. Д. и Бриджмена П. В. также установлено, что сплавление и наличие примесей значительно влияет на электрические свойства материалов, а именно: у чистых материалов пьезочувствительность выше. Например, Г. А. Митиченко [26, 27] установил для константановой проволоки диаметром 0 03 мм при изменении давления от 0 до 800 кгс / см2 коэффициент пьезочувствительности алгебраически больший, чем коэффициент пьезочувствительности, полученный Бриджме-ном. Так, для проволоки с коэффициентом тензочувстви-тельности 2 07 коэффициент пьезочувствительности получен равным - 0 542 - 10 - 6 1 / ( кгс / см2) для проволоки и - 0 12 - 10 - 8 1 / ( кгс / см2) - для тензорезисторов, решетка которых изготовлена из исследуемой проволоки. [35]
Следовательно, величина T - RC не зависит от формы электродов, а определяется лишь удельными электрическими свойствами материала. Выбор частоты следует производить только с учетом частотной зависимости удельных характеристик данного материала в измеряемом диапазоне влажности. [36]
В технике, как правило, давление измеряют манометрами, в которых используются или упругие, или электрические свойства материалов. [37]
Если же влага распределяется по объему материала в виде отдельных не соединяющихся между собой малых включений, то влияние влаги на электрические свойства материала менее существенно. [38]
![]() |
Ориентировочные размеры пор изоляционных материалов. [39] |
Если же влага распределяется по объему материала в виде отдельных, не соединяющихся между собой, малых включений, то влияние влаги на электрические свойства материала менее существенно. [40]
![]() |
Зависимость электрической прочности стеклотекстолита СКМ-1 от времени выдержки его при различной температуре. [41] |
Изменение электрических свойств стеклотекстолита СКМ-1 при длительном воздействии высоких температур связано с термоокислительной деструкцией связующего, протекающей то свободно-радикальному механизму и сопровождающейся выделением иэкомолекуляр ных продуктов, что ухудшает электрические свойства материала. [42]
![]() |
Графики режимов работы электроприводов. [43] |
С - слюда, керамические материалы, стекло, кварц, применяемые без связующих составов или с неорганическими связующими составами; допустимая температура более 180 С и ограничивается физическими, химическими или электрическими свойствами материала. [44]
Луч, падающий на хорошо отполированную поверхность, частично проникает внутрь нее и там поглощается, а частично отражается. Глубина проникновения луча определяется электрическими свойствами материала - его электропроводностью и диэлектрической постоянной. В материалы с высокой электропроводностью ( металлы) луч проникает на - небольшую глубину. Они характеризуются высокой отражательной способностью. Для идеального проводника отражательная способность должна быть равна единице. [45]