ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Общие справочные сведения Тареев Единицы и размерности физических величин из "Справочник по электротехническим материалам Т1 " Первый и второй тома Справочника посвящены электроизоляционным материалам. Третий том включает разделы, в которых охарактеризованы магнитные, проводниковые, полупроводниковые, а также иные материалы, например сегнетоэлектрики, электреты, люминофоры, жидкие электролиты и т. д. В начале первого тома помещается раздел Общие справочные сведения , содержащий сведения о единицах и размерностях физических величин, важнейших физических постоянных и т. п. [c.3] В Справочнике могут встретиться несколько различающиеся количествениые данные по свойствам материалов с одинаковым названием. Это объясняется тем, что показатели свойств материалов завесят от методов испытаний, многие из которых пока не унифицированы. Кроме того, ряд материалов, выпускаемых под одним и тем же названием, может иметь различные свойства в зависимости от технологии получения, наличия примесей или добавОк и условий последующей перерабопси. [c.3] В соответствии с ГОСТ 8.310-78 приведенные в справочнике численные данные о свойствах материалов относятся к категории информационных. [c.3] Составители Просят направлять замечания и предложения по настоящему изданию Справочника по адресу 113114, Москва, М-114, Шлюзовая наб., Д. 10, Энергоатомиздат. [c.3] Электротехническими материалами назы-ванзтся материалы, характеризуемые определенными свойствами по отношению к электромагнитному полю и применяемые в технике с учетом этих свойств. В практике различным материалам приходится встречаться с воздействием как отдельных сторон электромагнитно-гр поля — электрическим и магнитным полями, так и с их совокупностью. [c.4] По поведению в магнитном поле материалы подразделяют на Сильно магнитные и слабо магнитные (немагнитные). По поведению в электрическом поле материалы подразделяют на. проводниковые, полупроводниковые и диэлектрические. [c.4] Подавляющее большинство электротехни-чесжих материалов являются немагнитными. Однако и среди магнитных материалов следует различать проводящие, полупроводящие и практически непроводящие, так как это определяет частотный диапазон их применения. [c.4] Проводниковыми называют материалы, основным электрическим свойством которых является сильно выраженная по сравнению с другими электротехническими материалами электропроводность. Их применение в технике обусловлено в основном этим свойством, определяющим высокую удельную электрическую проводимость. [c.4] Полупроводниковыми называют материалы, которые являются по своей удельной проводимости промежуточными между проводниковыми и диэлектрическими материалами и отличительным свойством которых является исключительно сильная зависимость удельной проводимости от концентрации и вида примесей или других дефектов, а также в большинстве случаев от внешних энергетических воздействий (температуры, освещенности и т. п.). [c.4] Диэлектрическими называют материалы, основным электрическим свойством которых является способность к поляризации и в кото-рьи возможно существование электростатического поля. Реальный (технический) диэлектрйк тем больше приближается к идеальному, чем меньше его удельная проводимость и чем слабее у него выражены замедленные механизмы поляризации, связанные с рассеянием электрической энергии и выделением тепла. [c.4] При практическом применении диэлектриков — одного из наиболее обширных классов электротехнических материалов — достаточно четко определились потребности электротехники в, использовании пассивных или активных свойств этих материалов. [c.4] На использовании пассивных свойств диэлектрических материалов основано самое существенное их применение в электротехнике — в качестве электроизоляционных материалов и диэлектриков конденсаторов обычных гидов. [c.4] Электроизоляционными материалами называют диэлектрики, применяемые в технике для устранения утечки электрических зарядов иными словами, они должны разделять электрические цепи друг от друга или токоведущие части устройства, приборов и аппаратов от проводящих, но не токоведущих частей (от корпуса, от земли). В этих случаях значение диэлектрической проницаемости материала не играет особой роли или оно должно быть возможно меньшим, чтобы не вносить в схемы паразитных емкостей. В случае использования электроизоляционного материала в качестве диэлектрика конденсатора определенной емкости и наименьших размеров при прочих равных уело--ВИЯХ желательно иметь большую диэлектрическую проницаемость материала. [c.4] Активными — управляемыми — диэлектриками являются сегнетоэлектрики, пьезоэлектрики, пироэлектрики, электролюминофоры, материалы для излучателей и затворов в лазерной технике, жидкие кристаллы, электреты и др. [c.4] Несколько десятилетий тому назад вопрос выбора электротехнических материалов для тех или иных электрических устройств был сравнительно простым. Часто в качестве электротехнических материалов использовались материалы, применявшиеся в других областях промышленности. Так, в электроизоляционной технике широкое применение находили материалы природного происхождения древесина, хлопчатобумажное волокно, шелк, растительные масла, натуральный каучук, природные смолы, каменные породы и др. [c.4] В ряде случаев электротехническим материалам приходится работать в условиях повышенной влажности окружающей среды, воздействия химически активных реагентов, ионизирующего излучения, механических усилий (в частности, ударов и вибраций) и пр. Указанные факторы, могущие оказывать чрезвычайно вредное воздействие на электротехнические материалы, часто действуют одновременно в различных комбинациях (примеры электротехническое и радиоэлектронное оборудование морских судов, самолетов, ракет, космических кораблей, атомных реакторов, магнитогидродинамических генераторов и т. п. или оборудование тропического исполнения, предназначенное для эксплуатации в странах с влажным тропическим климатом). [c.5] Одновременно с утяжелением условий эксплуатации существенно повышаются требования к надежности работы электротехнических устройств и радиоэлектронной аппаратуры, в очень большой степени определяемой надежностью их электрической изоляции, контактных соединений, полупроводниковых и диэлектрических активных элементов схемы. [c.5] Для устройств, аппаратуры, приборов установлены параметры, характеризующие надежность и долговечность их работы ресурс отказов, наработка на отказ, частота отказов, интенсивность отказов, срок службы или время жизни и т. д. Все эти параметры зависят от вида и качества используемых материалов. [c.5] В настоящее время при выборе материалов необходимо учитывать и то, обеспечат ли они возможность организации современного гибкого автоматизированного производства (ГАп) изделий, а также возможность создания автоматизированных систем управления технологическими процессами производства (АСУТП) как самих материалов, так и устройств, в которых они будут использованы. [c.5] Из сказанного вытекает необходимость всестороннего исследования свойств новых материалов, по которым еще не накопился должный опыт эксплуатации, а также определения пригодности старых материалов в новых условиях работы. [c.5] Вернуться к основной статье