Cтраница 2
Они характеризуют способность диэлектрика выдерживать внешние статические и динамические нагрузки без недопустимых изменений первоначальных размеров и формы. Статическая нагрузка на материал при эксплуатации или испытаниях плавно возрастает с обусловленной скоростью, динамическая воздействует мгновенно, рывком, ударом, быстро и. [16]
Влагостойкость определяется способностью диэлектриков смачиваться водой и характеризуется краевым у г-ломсмачивания. [17]
Механические свойства характеризуют способность диэлектрика выдерживать внешние статические и динамические нагрузки без недопустимого изменения первоначальных размеров и формы. [18]
Электрическая прочность характеризует способность диэлектрика выдерживать без пробоя высокое электрическое напряжение. Для большинства диэлектриков напряжение, при котором происходит пробой, выражается величиной в несколько киловольт ( а для многих - даже в несколько десятков киловольт) на 1 мм толщины диэлектрика. [19]
![]() |
Измерение диэлектрической постоянной. [20] |
Диэлектрическая постоянная характеризует способность диэлектрика запасать электрическую, энергию, и вычисляется, исходя из величины емкости ( по показаниям емкостного измерительного моста), толщины образца и площади электродов. [21]
![]() |
Испытание диэлектрика на электрическую прочность. [22] |
Электрическая прочность определяется способностью диэлектрика выдерживать без пробоя приложенное напряжение. [23]
![]() |
Зарядные и разрядные кривые аккумулятора СЦ-20. [24] |
Диэлектрическая проницаемость е определяет способность диэлектриков поляризоваться. [25]
Нагревосгойхость - характеристика, определяющая способность диэлектрика длительно выдерживать предельно допустимую температуру без заметного снижения механических, электрических и других характеристик. [26]
Не менее важно знать способности диэлектриков растворяться в лаках и растворителях, склеиваться. Последнее особенно часто встречается в связи с внедрением новых, прогрессивных способов выполнения электромонтажных работ, сборки электрических машин и аппаратов, о чем говорится ниже в соответствующих параграфах. [27]
Диэлектрическая проницаемость связана со способностью диэлектриков к поляризации под действием приложенного электрического напряжения. Процесс поляризации представляет собой изменение расположения в пространстве частиц диэлектрика, имеющих заряды, причем диэлектрик приобретает индуцированный ( наведенный) электрический момент, и в конденсаторе, образованном диэлектриком с электродами, образуется электрический заряд. [28]
В конечном счете она определяет способность диэлектрика отводить возникающие заряды статического электричества. В связи с этим увеличение объемной проводимости диэлектриков является одним из методов защиты. Способы увеличения объемной проводимости для жидкости и твердых диэлектриков различны. [29]
Тангенс угла диэлектрических потерь характеризует способность диэлектрика рассеивать подведенную к нему электроэнергию. [30]