Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Контактные материалы

Паразитная ЭДС, возникающая в зоне контакта, имеет термоэлектрическую природу и возникает в парах, образующихся из. контактных материалов и их окислов.  [c.316]

В качестве контактных материалов для разрывных контактов,  [c.41]

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПРИПОИ  [c.266]

В качестве контактных материалов для слаботочных разрывных контактов помимо чистых тугоплавких металлов (вольфрама, молибдена) применяются благородные металлы (платина, золото, серебро), а также различные сплавы на их основе (золото—серебро, платина—рутений, платина—родий) металлокерамические композиции (например, Ag— dO).  [c.130]


Этим методом изготовляются следующие контактные материалы.  [c.600]

Механический износ. Помимо стойкости к эрозии коррозии и свариванию материалы должны иметь механические свойства (в первую очередь твердость и прочность), препятствующие их быстрому механическому износу (проскальзывание, трение и т. п.). Контактные материалы должны также легко обрабатываться, допускать сварку, иметь низкую стоимость.  [c.293]

Пружинные контактные материалы. В качестве таких материалов применяют в основном кадмиевую и кадмиево-оловянистую бронзы, обладающие высокой прочностью, твердостью н упругими свойствами. Наиболее высокую проводимость имеет кадмиевая бронза — до 95% от проводимости меди (табл. 21.1). Но ее прочность значительно ниже, чем у бериллиевой бронзы однако удельная проводимость последней составляет не более 30% от проводимости меди.  [c.297]

Палладий по многим свойствам близок к платине и в некоторых случаях служит ее заменителем. Палладий используют в электровакуумной технике для поглощения водорода. Палладий и его сплавы с серебром и медью применяются в качестве контактных материалов. Механические свойства палладия весьма хорошие в отожженном состоянии Стр равен 200 МПа при А/// до 40 %.  [c.216]

Методами отпечатков выявляют наличие не только серы и кислорода, но также различных металлов, которые вытравливаются при растворении. При этом на контактном материале остается только пестрый осадок металлов. При электрохимических методах получения отпечатков на обогащенных участках поверхности образцов под действием тока образуются ионы, и на соответствующих местах контактного материала возникает окрашенный осадок. При этом область ликвации выглядит более темной, включения проявляются как светлые точки.  [c.105]

Глава 3. КОНТАКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  [c.271]

Все применяемые контактные материалы можно подразделить на следующие группы благородные металлы и их сплавы (серебро, золото, металлы платиновой группы и сплавы на их основе), неблагородные металлы и сплавы на их основе, металлокерамические композиции.  [c.279]

В качестве контактных материалов применяют сплавы платины с иридием, родием, никелем (образуют непрерывный ряд твердых растворов), рутением, осмием, молибденом, вольфрамом (образуют ограниченную область твердых растворов). Известен также тройной сплав платина — палладий — рутений (84—10—6). Сплавы серебро — платина рассмотрены ранее.  [c.301]

Платина — рутений. Рутений чрезвычайно сильно повышает твердость платины и электрическое сопротивление. В качестве контактных материалов применяют сплавы, содержащие до 14 % Ни. При большом содержании рутения сплавы обрабатываются с трудом. Сплавы обладают меньшей, чем у платины, склонностью к свариванию и образованию игл. Минимальный ток дуги у сплава с 5 % Ни почти тот же, что у сплава с 10 % 1г. При нагревании на воздухе рутений окисляется с образованием летучих окислов.  [c.301]


Палладий (Рф - серебристо-белый металл, по внешнему виду напоминающий платину. Он мягок, пластичен и легко поддаётся обработке. Выпускается марок Дц-99,9 и Пд-99,8. По многим свойствам палладий очень близок к платине, а по стоимости дешевле в 4-5 раз, поэтому в ряде случаев служит ее заменителем его используют в электровакуумной технике дая поглощения водорода. Палладий и его сплавы с серебром и медью применяют в качестве контактных материалов. Палладиевую пасту, как и платиновую, испо.пьзуют для нанесения электродов на керамические конденсаторы.  [c.32]

Наиболее трудные условия работы для контактных материалов создают размыкаемые контакты, служащие для периодических размыканий и замыканий электрических цепей. По мощности цепей, в которых работают контактные материалы, их делят на слабонагруженные и среднена-груженные, предельные токи для которых, как правило, не превышают  [c.266]

А При напряжении дури порядка 10—20 В, а также высоконагружен-ные, работающие при больших разрывных мощностях. Важным требованием к контактным материалам является стабильность контактного сопротивления. Особенностью работы разрывных контактов является возникновение между ними электрических разрядов в виде искры или  [c.266]

Контактные материалы. Электрическим контактом называют поверхность соприкосновения токоведущих частей электротехнических устройств, а также конструктивные приспособления, обеспечивающие такой контакт. По принципу работы контакты разделяются на неподвижньде, разрывные и скользящие.  [c.129]

Чистые металлы не обладают физическими свойствами, нужными для контактных материалов, а именно твердостью и отсутствием деформаций при высоких температурах, отсутствием прилипания, сваривания, окисляемости и в то же время наличием высокой теплопроводности и электропроводности. Лучшим решением является изготовление металлокерамическим методом композиций, в которых один из компонентов обеспечивает твердость или несвариваемость, а другой — электропроводность.  [c.600]

Серебро. Среди металлов серебро — наиболее низкоомный проводник величина р = 0,016 ом Температурный коэффициент сопротивления TKR = 3,6 10 /1 град. Температура плавления серебра 960° С. Серебро отличается небольшой твердостью оно является высокопластичным металлом, легко претерпевающим упругие деформации. Его окисление на воздухе при нормальной температуре протекает весьма медленно, поэтому его используют для покрытий проводников в высокочастотных элементах. При высоких частотах сопротивление посеребренного проводника может быть в десятки раз ниже, чем медного. При повышенных температурах (свыше 200° С) серебро на воздухе начинает окисляться. Если в воздухе присутствуют сернистые соединения, то на поверхности образуется слой сернистого серебра AgjS с высоким удельным сопротивлением. Для защиты серебряного покрытия от окисления и воздействия сернистых соединений в некоторых случаях, на него наносят слой лака или весьма тонкий слой (толщиной доли микрона) палладия. Из серебра выполняют электроды слюдяных и керамических конденсаторов проводниковые элементы схем, провода высокочастотных катушек и т. п. Серебро является компонентом различных сплавов и контактных материалов.  [c.274]

На протяжении многих лет в настенных выключателях использовался принцип мгновенного действия, работа этих приборов сопровождалась характерным щелчком. Контактным материалом в них служила медь, латунь или бронза. Сравнительно недавно стали применять выключатели с консольной пружиной и клепаными контактами, которые приводятся в действие с помощью кулачкового механизма, управляемого вручную. В выключателях с низкими номиналами применяют контакты из сплавов серебра. Если же номинальный ток выключателя превышает 15 А, то в качестве материала контакта часто используется серебро с 10% окиси кадмия. Этот материал получают методом внутреынего окисления. Контакты из серебра с 10% окиси кадмия не свариваются при использовании в выключателях с большим скачком тока, возникающим при включении осветительной нагрузки или электродвигателей.  [c.426]


При номинальном токе от 25 до 200 А контактным материалом служит серебро с 10 или 15% окиси кадмия. При номинальном токе 200 А и выше используется материал 65% вольфрама — 35% серебра, приготовленный по методу пропитки. Наибольшее применение контакторы переменного тока находят в стартерах двигателей, где они вместе с термозащитой от перегрузок служат для запуска, остановки электродвигателя и защиты его от перегрузок. Для производства контактных пластинок используются разнообразные методы конкретный выбор метода зависит от геометрии контакта и вида прибора.  [c.429]

Контртелами служили различные материалы хромо вая сталь, содержащая 12% Сг, никелевая сталь (N80A), никелевый чугун (С242), кобальтовая сталь (Haynes-25). Условия испытания осцилляция на 2,54 мм с частотой 25 с при нагрузке 6 Н и числе циклов ЫО . Контактные тела — шар против плоскости. Потеря объема при износе определялась путем суммирования потерь объемов обоих тел. В общем случае истирание покрытий или контактных материалов тем меньше, чем ниже в них содержание никеля. Образование оксидной пленки на кобальте, обладающей самым низким коэффициентом трения из числа рассматриваемых материалов, обеспечивает композициям на его основе наименьший износ в диапазоне температур 200—700 °С.  [c.186]

Нагрев контактов. Температура контактов при их длительной работе не должна превышать 50—70 С для окисляющихся материалов и 100—125 °С для неокисляющихся. В первом случае допустимая температура ограничена резким возрастанием скорости коррозии при температуре выше 80 °С, а во втором — опасностью уменьшения механической прочности контактов и их сваривания. У большинства неокисляющихся контактных материалов при температуре свыше 150 °С прочность начинает уменьшаться, а при 400 °С наступает значительное размягчение. Тепло в контакте практически выделяется только вблизи мест действительного соприкосновения, и поэтому температура переходного слоя всегда значительно выше температуры тела контакта. Так как действительная структура шероховатостей контактной поверхности неизве-  [c.274]

В качестве контактных материалов применяют сплавы палладия с сереб ром, золотом, иридием, медью, нике лем, с которыми он образует непре рывный ряд твердых растворов, и с ру тением, с которым он образует ограни ченную область твердого раствора Применяют также и тройные сплавы палладия палладий — рутений — родий (95—4—1) палладий — серебро — кобальт (60—35—5) сплавы палладий — серебро и палладий — золото рассмотрены раньше.  [c.300]

Палладий — иридий. Иридий значительно повышает твердость и механическую прочность сплавов, удельное электрическое сопротивление, понижает температурный коэффициент электрического сопротивления. Коррозионная стойкость сплавов выше, чем у чистого палладия. Сплавы, содержащие более 20 % 1г, очень тяжело обрабатываются, поэтому их в качестве контактных материалов не применяют. Известны контактные сплавы, содержащие 10 и 18% 1г. Они являются заменителями платино-иридиевых сплавов, содержащих 10 и 20 % 1г. По сравнению с последними такие сплавы менее тугоплавки, но имеют практически одинаковое удельное электрическое сопротивление и твердость, Палладиево-иридиевые сплавы дешевле платиново-ириди-  [c.300]


Смотреть страницы где упоминается термин Контактные материалы : [c.248]    [c.266]    [c.58]    [c.573]    [c.600]    [c.296]    [c.429]    [c.163]    [c.319]    [c.272]    [c.276]    [c.278]    [c.286]    [c.288]    [c.290]    [c.296]    [c.298]    [c.300]    [c.302]    [c.283]    [c.556]   
Смотреть главы в:

Электротехнические материалы  -> Контактные материалы

Электротехнические материалы  -> Контактные материалы

Справочник по машиностроительным материалам т.2  -> Контактные материалы

Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 2 Том 4  -> Контактные материалы

Справочник по электрическим и ультразвуковым методам обработки материалов  -> Контактные материалы

Электрорадиоматериалы  -> Контактные материалы

Электротехнические материалы  -> Контактные материалы

Электротехнические материалы Издание 2  -> Контактные материалы

Электротехнические материалы Издание 3  -> Контактные материалы

Материаловедение Технология конструкционных материалов Изд2  -> Контактные материалы


Справочная книжка энергетика Издание 4 1984 (1984) -- [ c.172 ]



ПОИСК



Александров В. М. Асимптотическое решение плоской контактной задачи для упругой полосы из несжимаемого материала

Банъковская И. Б., Сазонова М. В. Контактное взаимодействие борокремнеземных расплавов с высокоглиноземными материалами на воздухе

Влияние геометрических параметров деталей на напряженное состояние и контактную выносливость материала

Геометрическая интерпретация движения материал,ной системы на основании представлений о контактных преобразованиях. Оптико-механическая аналогия

КОНТАКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (Чернявская А. М., Владимирский

Контактная задача для полуплоскости со стрингером из неоднородностареющего вязкоупругого материала

Контактная сварка разнотолщинных деталей и разноимённых материалов

Контактные материалы металлокерамически

Материалы для ацетилено-кислородной сварки электродные для контактной

Материалы для контактных площадок и системы внутренних соединений

Материалы для сопряженных деталей, работающих в условиях контактной нагрузки

Материалы металлокерамические контактны

Материалы электродов для машин электрической контактной сварки

Материалы — Сопротивление срезу для контактных сварочных машин

Металлические и металлокерамические контактные материалы. Припои

Общие сведения и кинематические характеристики червячных передач Выбор материала, допускаемые контактные напряжения и напряжения изгиба

Общие сведения о передачах Контактные напряжения Смазочные материалы

Принципы выбора материала для электродов контактных машин

Фрикционная усталость материалов — Значение параметра контактно-фрикционной

Фрикционная усталость материалов — Значение параметра контактно-фрикционной усталости

Штыкало, В. Ф. Шатинский, Ю. Ф. Яценко. Исследование контактного взаимодействия конструкционных материалов в вакууме при высоких температурах

Электроды контактных машин 363 - Конструкции 365, 366 - Рекомендуемые размеры электродов и роликов 364 - Технические характеристики материалов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте