Cтраница 2
![]() |
Яркость поверхности при смешанном отражении. [16] |
Диффузно пропускающие поверхности применяются в качестве рассеивающих оболочек, уменьшающих видимую яркость источников света до вполне безвредных значений. Большие поверхности, равномерно светящиеся отраженным или пропущенным светом, широко используемые в архитектурном освещении, могут быть выполнены только из диффузных материалов. [17]
![]() |
Вертикальный разрез собранной панели. [18] |
Стеновые блоки-панели с использованием в качестве оболочки эмалированного металла особенно широко начали применять после разработки синтетических клеящих веществ, а также тепло-и звукоизоляционных материалов высокого качества. Стеновые блоки позволяют снизить вес стен по сравнению с кирпичной кладкой в 8 - 9 раз при том же тепло - и звукоизоляционном действии. Наружный слой - эмалированный металл, внутренняя часть блока заполняется пеностеклом, перлитом, вермикулитом, стекловолокном, ячеистым картоном, алюминиевой фольгой или другими наполнителями. Эмалированный металл и наполнитель соединяют чаще всего при помощи склеивающих веществ на специальных прессах под давлением. В качестве связок при изготовлении таких слоистых панелей применяют различные смолы - феноловые, неопреновые, виниловые, эпоксидные и др. В процессе прессования полностью выправляются неровности эмалированного металла. Иногда панели изготовляют и с механическим креплением наружной оболочки и наполнителя. [19]
Стеновые блоки-панели с использованием в качестве оболочки эмалированного металла особенно широко начали применять после разработки синтетических клеющих веществ, а также тепло - и звукоизоляционных материалов высокого качества. Применение стеновых блоков позволяет снизить вес стен по сравнению с кирпичной кладкой в 8 - 9 раз при том же тепло-и звукоизоляционном действии. Наружный слой - эмалированный металл, внутренняя часть блока заполняется пеностеклом, перлитом, вермикулитом, стекловолокном, ячеистым картоном, алюминиевой фольгой или другими наполнителями. В качестве связок при изготовлении таких слоистых панелей применяют различные смолы - феноловые, неопрено-вые, виниловые, эпоксидные и др. В процессе прессования полностью выправляются неровности эмалированного металла. Иногда панели изготовляют и с механическим креплением наружной оболочки и наполнителя. [20]
![]() |
Зависимость толщины свинца. [21] |
Свинец и его сплавы применяют в качестве оболочек, защищающих изоляцию кабелей от проникновения в нее влаги. [22]
Синтетические материалы находят широкое применение в качестве оболочек проводов и кабелей, предназначенных для работы в условиях повышенной влажности. [23]
В случае применения шлангового пластиката в качестве оболочек кабелей с жилами, имеющими полиэтиленовую изоляцию, необходимо ограничить миграцию пластификатора в полиэтиленовую изоляцию, чтобы не ухудшить ее электрические свойства. [24]
Пластикат с пониженной мигрирующей способностью применяется в качестве оболочек кабелей связи с частотой более 10 МГц. При контакте с полиэтиленом при 90 С он не вызывает повышения тангенса угла диэлектрических потерь более установленного предела. [25]
В последние годы в сухих грунтах в качестве оболочек подземных кабелей широко применяется алюминий. Известно, что-щелочная среда является опасной для алюминия и его сплавов, так как разрушает защитные пленки, образующиеся на их поверхности. Однако уже при рН, равном 10 - 11, скорость коррозии алюминия резко уменьшается. Затем в широкой области, от рН 10 - 11 до рН 4 - 3, скорость коррозии алюминия почти не меняется. В области нейтральных растворов иногда имеет место появление местной коррозии. Опасность щелочной среды для алюминия и его сплавов сильно затрудняет применение электрохимических методов защиты из-за образования высокой щелочности у катодно-защищаемой поверхности. [26]
В последние годы в сухих грунтах в качестве оболочек подземных кабелей широко применяется алюминий. Известно, что щелочная среда является опасной для алюминия и его сплавов. Однако уже при рН, равном 10 - 11, скорость коррозии алюминия резко уменьшается. Затем в широкой области, от рН 10 - 11 до рН 4 - 3, скорость коррозии алюминия почти не меняется. В области нейтральных растворов иногда имеет место появление местной коррозии. Опасность щелочной среды для алюминия и его сплавов сильно затрудняет применение электрохимических методов защиты из-за образования высокой щелочности у катодно-защищаемой поверхности. [27]
При прокладке труб в армированном пенобетоне необходимо проверять качество пенобетонной оболочки и наружного гидроизоляционного слоя. Дно траншеи перед мо нтажом этих труб должно быть тщательно выровнено во избежание просадки теплопровода. Необходимо добиваться тщательной заделки мест стыкования звеньев труб. [28]
Пластичность и мягкость свинца позволяют использовать его в качестве оболочки для электрических кабелей. В виде металла и свинцового стекла ( - 80 % РЬ) свинец применяется для защиты от гамма - и рентгеновских лучей. Важной областью применения свинца является использование тетраэтилсвинца в качестве антидетонатора в бензинах и азида свинца в качестве инициирующего взрывчатого вещества. Халь-когениды свинца находят все большее применение в полупроводниковой технике. [29]
![]() |
Физико-механические показатели теплоизоляционных жгутов. [30] |