- •Методичні вказівки
- •6. Випробування металів та сплавів на твердість……………………………………...23
- •Правила поведінки студентів в лабораторіях
- •Вказівки з техніки безпеки при роботі в лабораторії випробування матеріалів
- •Інструкція № 409-1
- •Загальні вимоги.
- •2. Спеціальні вимоги.
- •Визначення питомого опору і тко провідникових матеріалів.
- •Завдання.
- •Короткі теоретичні відомості.
- •3.Порядок виконання роботи.
- •Контрольні запитання.
- •Література.
- •Визначення електричної міцності діелектрика
- •Короткі теоретичні відомості.
- •5. Контрольні запитання.
- •6. Література.
- •Увага! висока напруга!!! Випробування металів та сплавів на твердість
- •5. Контрольні запитання.
- •Література.
- •Дослідження властивостей сегнетоелектриків
- •І.Завдання.
- •Іі. Короткі теоретичні відомості.
- •Опис лабораторного макету,
- •4. Порядок виконання роботи
- •Визначення питомого поверхневого та питомого об’ємного опору діелектриків мета роботи: Практичне використання електропровідності діелектриків.
- •2 Короткі теоретичні відомості
- •Принципова схема розташування дана на
- •Порядок виконання лабораторної роботи.
- •Примітка: якщо є необхідність змінити границю вимірювань струму то необхідно вимкнути високу постійну напругу перемкнути границю вимірювань і виміряти зміну струму і.
- •Література.
- •Дослідження властивостей кварцу.
- •I. Завдання
- •2. Теоретичні відомості
- •3. Порядок виконання роботи
- •5. Контрольні запитання.
- •6.Література.
- •Дослідження властивостей високочастотних
- •Контрольні запитання
Контрольні запитання.
Що таке електропровідність матеріалу? Якими величинами вона характеризується?
Від чого залежить величина питомого опору матеріалу?
Що впливає на величину питомого опору матеріалу?
В чому суть компенсаційного методу визначення питомого електричного опору матеріалів?
Які матеріали відносяться до матеріалів з великим опопром і які – до матеріалів з великою провідністю? Де вони використовуються?
Що показує температурний коефіцієнт електроопору?
Як можна визначити температурний коефіцієнт електроопору?
Як впливає температура на провідність провідників?
Чому при зростанні температури провідність провідників зменшується?
Література.
Пасынком В.М. Материалы электронной техники. – М., “Высшая школа” 1986.
Калинин Н.Н. Электрорадиоматериалы – М., “Высшая школа”, 1981.
Визначення електричної міцності діелектрика
Мета роботи: одержання практичних навичок дослідження ізоляційних властивостей діелектрика.
Завдання.
1.Визначити величину пробивної напруги діелектриків.
Прилади і матеріали: - макет для визначення електричної міцності діелектрика;
зразки діелектричних матеріалів;
мікрометр.
Короткі теоретичні відомості.
Діелектрик, який знаходиться в електричному полі не дуже високої напруги, практично являє собою непровідне середовище.
Якщо ж напруга електричного поля при зростанні перевищить деяке критичне значення, то у діелектрика можуть зникнути властивості електро-ізоляційного матеріалу та із непровідного стану перейти в стан високої провідності переходить не весь матеріал, на який подано напругу , а тільки вузький канал, направлений від електрода до електрода.
Явище утворення в діелектрику каналу високої діелектричної провідності під дією електричного поля, називається пробій.
Пробій може бути повним - якщо провідний канал проходить від одного каналу до другого; неповним - якщо провідний канал не досягає хоч би одного з електродів, і частковим – якщо пробиваються тільки газові і рідинні включення твердого діелектрика . В твердих діелектриків крім пробою по об’єму можливий пробій на поверхні, названий поверхневим пробоєм.
Типовою ознакою пробою являється ріст струму до максимального значення при різкому падінні напруги. Це пояснюється тим, що при високих значеннях напруги електричного поля , в випадку його подальшого зростання проходить різке збільшення щільності струму і різке падіння опору матеріалу.
Значення напруги при якій проходить пробій діелектрика, називається пробивною напругою Uпр, а відповідне значення напруженості поля - пробійною напруженістю.
Пробійна напруженість Епр являється мірою електричної міцності діелектрика, вона визначається так:
Епр =
(2.1)
Де h- товщина діелектрика в місті пробою в метрах.
Пробій діелектриків може з’являтися в результаті суто електричних, теплових, а в деяких випадках і електрохімічних процесів обумовлених дією електричного поля. Електрична схема приладу для визначення електричної міцності діелектриків зображена на мал. 1.
Суть методу лежить у визначенні розміру пробивної напруги діелектрика.
Порядок виконання лабораторної роботи.
3.1. Вивчити методику визначення електричної міцності діелектриків.
3.2. Вивчити електричну схему приладу для визначення електричної міцності діелектриків (рис. 1).
3.3. Провести вимірювання пробивної напруженості діелектриків.
3.3.1. Ввімкнути прилад у мережу.
3.3.2. Підняти захисний ковпак і вставити піддослідний матеріал між електродами.
3.3.3. Закрити захисний ковпак.
3.3.4. Ввімкнути тумблер “Сеть”.
3.3.5. Ручкою регулятора напруги поступово збільшувати напругу між електродами до тих пір, поки не настане пробій піддослідного матеріалу (при цьому напруга різко впаде, а струм різко зросте).
3.3.6. Провести вимір пробивної напруги, враховуючи: що
Де n – ціна поділки вольтметра, n = 2;
К – коефіцієнт трансформації трансформатора напруги – 6;
U1 – показники вольтметра.
3.3.7. Результат виміру записати в таблицю.
3.3.8. Зняти напругу між електродами, для чого вивести ручку регулятора напруги вліво.
3.3.9. Вимкнути тумблер “Сеть”.
3.3.10. Операції 3.3.1. – 3.3.9. повторити потрібну кількість разів.
3.4. Підрахувати розмір електричної міцності діелектриків за формулою /2.1/. Результати підрахувань записати в таблицю.
3.5. Порівняти отримані значення підрахувань з табличними значеннями.
3.6. Зробити висновок про проведену роботу.
4. Зміст звіту.
4.1. Мета лабораторної роботи.
4.2. Завдання.
4.3. Хід роботи.
4.3.1. Схема приладу для визначення електричної міцності діелектриків.
4.3.2. Формули для підрахунків.
4.3.3. Таблиця з результатами вимірювань і обчислювань.
4.4. Висновки про проведену роботу.
Таблиця з результатами вимірювань та обчислень
Назва матеріалу |
N м |
K |
U1 B |
Uпр |
Епр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
