Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Коэффициенты диэлектрических потерь

Принцип действия этих приборов основан на определении исследуемых характеристик состава и структуры материала по его электрическим параметрам (диэлектрической проницаемости и коэффициенту диэлектрических потерь) Для измерения первичных информативных параметров ЭП может быть использована любая схема для  [c.170]

Полученное выражение показывает, что напряжение теплового пробоя будет выше, если условии теплоотвода лучше (а больше) 11 диэлектрик толще а меньше —при высоких частотах, большом коэффициенте диэлектрических потерь е, tg 6о и большом температурном коэффициенте тангенса угла потерь а.  [c.71]


Диэлектрическая проницаемость является безразмерной величиной и характеризует изоляционные свойства материала по сравнению с изоляционными свойствами пустоты, которые принимаются за единицу. Диэлектрическую проницаемость подсчитывают по данным, полученным при определении коэффициента диэлектрических потерь.  [c.141]

Произведение tgS на величину относительной диэлектрической проницаемости называется коэффициентом диэлектрических потерь  [c.162]

Произведение tg называют коэффициентом диэлектрических потерь. В зависимости от значения tg 6 диэлектрики подразделяют на низкочастотные (tg = 0,1...0,001) и высокочастотные (tg < 0,001). К основным источникам потерь диэлектрика относятся его поляризация и электрическая проводимость, ионизация газов в имеющихся порах и неоднородность структуры из-за примесей и включений.  [c.602]

Появление самых разнообразных областей применения ВЧ-сварки было в наибольшей степени характерно для начала 1950-х гг. (производство упаковки, портфелей, чемоданов, обуви, одежды, игрушек, товаров для отдыха, обивки внутреннего салона автомобилей и др.) [17, с. 7]. При ВЧ-сварке ПМ, коэффициент диэлектрических потерь которых при нормальной температуре менее 0,01, применили подогрев с помощью нагретого электрода или прокладки из ПМ, хорошо греющегося вВЧ-поле[17, с. 119].  [c.327]

При сравнении свариваемости термопластичных ПКМ со свариваемостью не-наполненных термопластов ВЧ-методом необходимо учитывать влияние наполнителя на коэффициент диэлектрических потерь ПКМ, УЗ-методом — на упругие характеристики ПКМ, излучением — на способность материала поглощать ИК, световое или лазерное излучение. Введение электропроводящего наполнителя позволяет применять по отношению к ПКМ методы сварки, неизвестные в технологии сварки ненаполненных полимеров. Так, слоистые термопластичные графито-пласты можно сварить методом, близким по своей сущности к методу контактной сварки металлов. Без промежуточных слоев или вкладышей, необходимых при сварке термопластов, ненаполненных или содержащих неэлектропроводящий на-  [c.346]

Произведение е, tg 6 называется Коэффициентом диэлектрических потерь материала. Величина уа. См/см,  [c.31]

Коэффициент диэлектрических потерь 0,005  [c.781]

Коэффициент диэлектрических потерь при частоте  [c.782]

Коэффициент диэлектрических потерь при 25° С и частоте в гц-.  [c.242]

Поэтому е" называют коэффициентом диэлектрических потерь. Использование е" особенно удобно при описании диэлектрической дисперсии (см. 17.3—17.5).  [c.132]

Рис. 17.6. Зависимость коэффициента диэлектрических потерь от частоты при наличии диполей с различными временами релаксации т , Тз, Тд Рис. 17.6. Зависимость коэффициента диэлектрических потерь от частоты при наличии диполей с различными временами релаксации т , Тз, Тд

Следовательно, из данного материала при заданной рабочей частоте изоляция может быть изготовлена в расчете на пробивное напряжение не выше указанного конечного значения. Это напряжение зависит от коэффициента теплопроводности материала, коэффициента диэлектрических потерь и его температурного коэффициента ТКе".  [c.152]

Коэффициент диэлектрических потерь при 1000 гц. . 0,008  [c.79]

По диэлектрическим свойствам пентопласт занимает промежуточное положение между полиэтиленом или полистиролом (с малым коэффициентом диэлектрических потерь) и полиамидами.  [c.98]

Произведение диэлектрической проницаемости на тангенс угла диэлектрических потерь — коэффициент диэлектрических потерь  [c.41]

Произведение 8 б называется коэффициентом диэлектрических потерь материала и является параметром, определяющим (при прочих равных условиях, т. е. при тех же и /) величину потерь. Величина  [c.40]

Для вакуума диэлектрическую проницаемость принимают за единицу. Относительная диэлектрическая проницаемость показывает, во сколько раз емкость конденсатора с данным диэлектриком больше емкости аналогичного вакуумного конденсатора. В таком определении диэлектрическая проницаемость есть величина безразмерная. Следовательно, в (2-5) от качества диэлектрика зависит не только tgo, но и диэлектрическая проницаемость. Величиной, полностью определяющей влияние свойств диэлектриков на диэлектрические потери, является коэффициент диэлектрических потерь, равный 22  [c.22]

Ег является параметром, определяющим емкостные свойства диэлектрика, и показывает во сколько раз емкость конденсатора с данным диэлектриком больше емкости этого же конденсатора, если диэлектриком является вакуум. Из сопоставления формул (1-11) и (1-9) легко усмотреть, что диэлектрические потери определяются произведением е , называемым часто коэффициентом диэлектрических потерь. В этом произведении является величиной более стабильной, поэтому часто для характеристики потерь учитывают только tg б. В высокочастотной технике вместо tg б часто пользуются его обратной величиной, называемой добротностью и обозначаемой буквой Q.  [c.15]

Вероятно, разогрев в переменном электрическом поле с частотой связан с рассеянием энергии, характеризуемым коэффициентом диэлектрических потерь е" или тангенсом угла диэлектрических потерь б.  [c.170]

Поверх- Удельное сопротивление, Ом см Л ц v Коэффициент диэлектрических потерь Относительная диэлектрическая постоянная  [c.426]

Как видно из данной формулы, для понижения тепловыделения, обусловленного диэлектрическими потерями, необходимо, чтобы не только б, но и 8г были малыми. Вышесказанным объясняется такое важное требование к высокочастотным электроизоляционным материалам, как малый коэффициент диэлектрических потерь е%.  [c.61]

Это объясняется тем, что эти пластмассы обладают высокими изоляционными свойствами и исключительно низким коэффициентом диэлектрических потерь. Сварка материалов, пропитанных или покрытых полиэтиленом, полипропиленом или полистиролом, производится при помощи контактного электронагрева и нагретых инструментов.  [c.125]

Формулы (3-6) и (3-6 ) особенно отчетливо показывают, что при прочих равных условиях диэлектрические потери тем больше, чем больше параметры электроизоляционного материала е и Произведение е называют коэффициентом диэлектрических потерь.  [c.169]

Используя (1-35 ), легко установить, что величина а в (4-8) представляет собой не что иное, как температурный коэффициент коэффициента диэлектрических потерь, т. е.  [c.222]

ОСТ НКТП 3073 — определение тангенса угла и коэффициента диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости при частоте 10 if.  [c.260]

Коэффициент диэлектрических потерь определяется как отношение рассеиваемой жидкостью мощности (в вт) к произведению рабочего напряжения и силы тока (в ва) при испытании в синусоидальном поле при заданных условиях. Эта величина численно равна косинусу фазового угла или синусу угла потерь. Коэффициент диэлектрических потерь указывает, какая часть энергии рассеивается в жидкости в виде тепла. Он используется как показатель для контроля качества и как показатель изменений, происходящих в масле в результате старения или загрязнения. Коэффициент диэлектрических потерь может быть определен по методу ASTM D924-58 [23].  [c.141]

ВЧ-сварке подвергают ПМ, коэффициент диэлектрических потерь которых е">0,01 ПВХ, ПВДХ, ПА, сополимеры фторолефинов, эфиры целлюлозы, полиакрилаты, полиуретаны, неполностью отвержденные реактопласты, вулканизаты. Применение электродов с подогревом позволяет соединять ВЧ-сваркой ПМ, у которых е" при нормальной температуре ниже 0,01.  [c.413]


Определение тангенса угла и коэффициента диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости (ОСТ НКТП 3073) относится ко всем прессованным, формованным и слоистым материалам из пластмасс органического происхождения. Метод основан на замещении в контуре, настроенном в резонанс с высокочастотным генератором, конденсатора с диэлектриком из испытуемого материала, образцовым воздушным конденсатором с последовательно включенным реактивным сопротивлением. Образец имеет форму диска диаметром 100 2 мм или квадратной пластины со стороной 100 2 мм толщина 2 0,2 мм. Число образцов не менее 6. По согласованию сторон испытания листовых материалов допускаются на образцах и другпх толщин.  [c.305]

Ситалл обладает хорошими электроизоляционными свойствами и имеет низкий коэффициент диэлектрических потерь при высокой частоте водопоглощеиие отсутствует. Химическая стойкость трубопроводов из ситалла несколько ниже химической стойкости стеклянных трубопроводов.  [c.140]

Рис. 3.3.14. Изотермические частотные кривые экспериментального коэффициента диэлектрических потерь и его составляющих (сквозного тока), (неоднородного диэлектрика), (структурных), (дипольных) вулканизата пз СКВ с 15 объемн.% канальной газовой сажп / — частота, Гц Т = 293 К. Рис. 3.3.14. Изотермические частотные кривые экспериментального коэффициента диэлектрических потерь и его составляющих (сквозного тока), (неоднородного диэлектрика), (структурных), (дипольных) вулканизата пз СКВ с 15 объемн.% канальной газовой сажп / — частота, Гц Т = 293 К.
Термореактивные материалы Линеппы й коэффициент термического расширения. Ю в/Х Теплопро-подность, кг. м (см.с град) Теплостойкость по Мартенсу, X Поверхностное сопротивление. Ом Удельное объемное сопротивление, Ом-см Коэффициент диэлектрических потерь при 800 Гц  [c.429]

Определение тангенса угла п коэффициента диэлектрических потерь и диэлектрической проннцаемостп при частоте 500 Мг//  [c.92]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициенты диэлектрических потерь : [c.544]    [c.72]    [c.72]    [c.161]    [c.141]    [c.8]    [c.65]    [c.84]    [c.84]    [c.16]    [c.71]    [c.71]    [c.72]    [c.72]    [c.171]    [c.60]   
Жидкости для гидравлических систем (1965) -- [ c.141 ]



ПОИСК



Диэлектрическая (-йе)

Диэлектрические потери

Коэффициент потерь (КП)

Пластические массы органического происхождения. Методы испытаний. Определение тангенса угла и коэффициента диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости при частоте



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте