- •1. Загальна класифікація матеріалів (та підходи до вибору їх за механічними, електричними, тепловими та іншими характеристиками??????).
- •2. Характеристики металів та неметалів і методи їх випробувань.
- •3. Технологія переробки металів і сплавів та їх основні характеристики. Залежність параметрів від режимів переробки.(метали та їх сплави)????
- •4. Основні відмінності методів листового і обємного штампування заготовок та деталей.
- •5. Нагрівостійкість, холодостійкість матеріалів. Яке практичне значення мають ці параметри?
- •6. Види термічної обробки деталей та їх основні характеристики.
- •7.Види хіміко-термічної обробки деталей та їх основні характеристики
- •8. Основні фізико-механічні властивості металів. Методи контролю параметрів.
- •9. Класифікація металів та технологічні властивості їх обробки.
- •10. Класифікація сталей, що використовуються в конструкціях реа. Маркування сталей. Залежність їх характеристик від термічної обробки.
- •11. Характеристики конструкційних сталей. Механічні методи обробки і контролю.
- •12. Характеристики інструментальних сплавів. Методи їх обробки та контролю параметрів.
- •13. Маркування чавунів, їх основні характеристики. Технологія обробки.
- •14. Маркування і основні характеристики легованих сталей. Технологія обробки.
- •15. Маркування і основні властивості сплавів на основі міді. Технологія обробки.
- •17. Мідь. Основні властивості, області застосування, маркування матеріалу та виробів.
- •18. Особливості технології нанесення і основні характеристики та методи контролю струмопровідних матеріалів (срібло, золото, алюміній, мідь).
- •19.Властивості матеріалів з різними питомими опорами
- •21. Загальні властивості електротехнічних матеріалів
- •23. Процеси намагнічування і перемагнічування магнітних матеріалів. Контроль параметрів.
- •24. Особливості намагніченості феромагнетиків та їх характеристики.
- •26.Властивості магнітом’яких матеріалів, методи контролю їх параметрів.
- •27. Основні характеристики і технологія обробки пермалоїв.
- •28. Магнітодіелектричні матеріали. Технологія забезпечення властивостей.
- •30. Основні характеристики альсиферів, методи їх обробки.
- •31. Основні властивості феритів, т6ехнологія їх обробки.
- •32. Ферити для радіочастот. Основні характеристики. Методи їх одержання, контроль параметрів.
- •34. Магнітотверді сплави, їх характеристики, особливості застосування і технологія обробки.
- •35, Поляризація діелектриків. Методи перевірки і контролю параметрів.
- •36. Діелектрична проникність діелектриків. Залежність діелектричної проникності від частоти прикладеного поля від температури.
- •37.Види електропровідності діелектриків (обємна і поверхнева). Залежність питомого обємного і питомого поверхневого опору від структури діелектрика.
- •41. Діелектричні втрати та залежність кута діелектричних втрат від температури і частоти.
- •38. Електропровідність в твердих діелектриках.
- •43. Фізичні процеси електричного, теплового і електрохімічного пробою.
- •44. Залежності пробивної напруги зразка твердого діелектрика від температури, частоти і часу прикладання напруги.
- •45. Механічні властивості діелектриків. Технологія їх обробки.
- •49. Рідкі діелектрики. Контроль параметрів.
- •51. Тверді діелектрики. Технологічні особливості обробки.
- •52. Технологічні особливості переробки термопластичних і термореактивних полімерів.
- •53. Ознаки поділу діелектриків на низькочастотні і високочастотні.
- •54. Неполярні високочастотні полімери. Методи забезпечення властивостей.
- •55. Основні властивості воскоподібних матеріалів.
- •56. Слабополярні низькочастотні полімери. Методи забезпечення властивостей.
- •57. Електроізоляційні лаки та емалі. Технологія нанесення і контролю поверхні.
- •58. Компаунди та технологічні особливості забезпечення необхідних параметрів.
- •59. Види волокнистих діелектричних матеріалів та технологія їх переробки.
- •60. Властивості шарових склопластиків, технологія обробки.
- •Загальні властивості сегнотоелектриків
- •Сегнетоелектрик у зовнішньому електричному полі. Домени. Гістерезис
- •63. Особливості застосування сегнетоелектриків в електронній біомедичній техніці.
- •64. Властивості п’єзоелектриків. Технологія обробки п’єзоелектриків.
- •65. Властивості та технологія обробки електретів.
17. Мідь. Основні властивості, області застосування, маркування матеріалу та виробів.
Мідь за електропровідністю і теплопровідністю уступай тільки сріблу. Найчистіша від домішок мідь, де по масі 99,99% чистої міді. Для електровакуумної техніки використовують переплавлену в електронно-променевій установці мідь, де її масова частій становить 99,999%. Міль марки МІ, МІр має додаткове позначення «Е» для використання в електротехніці (листи, дроти). Мідні дроти мають діаметр 0,02-10мм, в м’якому стані σв=20О- 290 МПа, в твердому стані σв=450МПа.
Мідь використовують для виготовлення фольгованих, тонкоплівкових елементів, мікродротів, кабелів і розподільчих пристроїв, щіток електромашин. Після відпуску (рекристалізації при температурі 600°С) мідь знаходиться в м'якому стані, але при такій температурі має місце високотемпературне окислення, тому процес проводять в захисному водневому середовищі чи у вакуумі.
Монтажні мідні дроти можуть мати різноманітну ізоляцію: наприклад МШДЛ - однодротинний з подвійною ізоляцію із шовку та лакуванням дроту; МГШ багатодротинний, гнучкий; МГСЛ- багатодротинний; МГШВЕ - з волоконною і поліхлорвініловою ізоляцією, екранований.
Для повітряних електричних мереж використовують мідь тверду січенням від 4 до 400 мм2, а в електротехнічних установках – голі мідні відпалені плетені дроти типу МГГ, де є від 49 до 703 дротинок діаметром від 0,3 до 0,97мм. Тонкий лист та відпалений дріт прямокутного перерізу використовуються для
виготовлення екранів захисту електромагнітних полів.
18. Особливості технології нанесення і основні характеристики та методи контролю струмопровідних матеріалів (срібло, золото, алюміній, мідь).
Мідь за. електропровідністю і теплопровідністю уступає ^ тільки ^сріблу. Найчистіша від домішок мідь, де по масі, 99,99/о .чистої міді (р ≤1,706-Ю~8Ом-м).. Для електровакуумної техніки., використовують переплавлену в електронно-променевій установці мідь, де її масова частка становить 99,999%. Мідь марки МІ, МІР має додаткове позначення «Б»
для використання в електротехніці (листи, дроти). Мідні дроти мають діаметр 0,02 - 10мм, в м'якому стані σ=200- 290 МПа, в твердому стані σ =• 450 МПа.
Мідь використовують для виготовлення фольгованих, тонкоплівкових елементів, мікродротів, кабелів і розподільчих пристроїв, щіток електромашин. Після відпуску (рекристалізації при температурі 600"С) мідь знаходиться в м'якому стані, але при такій температурі має місце високотемпературне окислення, тому процес проводять в захисному водневому середовищі чи у вакуумі.
Монтажні мідні дроти можуть мати різноманітну ізоляцію: наприклад МШДЛ - однодротинний з подвійною ізоляцію із шовку та лакуванням дроту; МГШ - багатодротинний, гнучкий; МГСЛ - багатодротинний; МГІІІВЕ - з волоконною і поліхлорвініловою ізоляцією, екранований.
Для повітряних електричних мереж використовують мідь тверду січенням від 4 до 400 мм , а в електротехнічних установках - голі мідні відпалені плетені дроти типу МІГ, де є від 49 до 703 дротинок діаметром від 0,3 до 0,97мм. Тонкий лист та відпалений дріт прямокутного перерізу використовуються для виготовлення екранів захисту від електромагнітних полів. Товщина екрану к визначається глибиною проникнення поля 8, яка залежить від електричних і магнітних характеристик матеріалу:
д
е
/ - частота електромагнітнбго поля; /4 -
абсолютна магнітна проникність;
V- 58,5-106Ом"1м"' - електрична провідність для міді.
Срібло має найвищу електропровідність та теплопровідність, стійкість до окислення в повітрі, не взаємодіє ні з азотом, ні з парами вуглецю та органічними розчинниками. Використовується для слабонавантажених контактів, в якості обкладок конденсаторів, припоїв, пяакіруючого шару хвилеводів. Його пайка проводиться припоями ПСр-65 (65%ag, 20%Сu, 15%zn); ПСр-50, ПСр - 45.
В промисловості використовується срібло таких проб: Ср999,9' Ср999.
Золото використовується у вигляді тонких дротин, фольги і тонких плівок. Проба золота Зл999,9, Зл999. По електропровідності та Штопровідності гірше міді та срібла, а за технологічними та механічними властивостями має кращі властивості. Золото не взаємодіє з киснем навіть при високих температурах, не розчиняється в соляній, сірчаній і азотній кислотах. Золото широко використовують для контактних груп, в мікроелектроніці, хоч цей метал має ряд недоліків, серед яких, наприклад,
здатність утворювати інтерметалічі сполуки з кремнієм, що мають знижені
механічні властивості, .
Алючіній має також широке використання в техніці-. Електрична провідність алюмінію рівна 37,6-10* Ом '-м"1 і складає 63,5% виелектропровідності міді, а теплопровідність - 53,7%. А1203,має електроопірр ρ 1014Ом-м І може служити природньою міжвитковою ізоляцією.Шляхом анодування нарощують плівку розміром . 0,05 мм> яка має
пробивну напругу 200 300В. Алюміній буває різних марок: А999, що містить 99,999% чистого алюмінію; А995 - А95; А85 - А0, .де алюміній складає менше 99%. Дріт з алюмінію моя» бути в твердому (АТ) етані, напівтвердому (АПТ), м'якому (АМ). Твердість, залежить, від., відпаду і діаметру дроту і знаходиться в -межах: σ=70-190МПа,δ= 25-5%, р<
2,810"8Ом-м. Відпал проводять при температурі (350 + 20)РС. Алюмінієві обмоточні проводи з волокнистою і гумовою ізоляцією: АГІЬД, АЛЛЬД, АПБ І.ШРН (з гумовою ізоляцією, що не розповсюджує горіння). Для пайки -алюмінію 'використовують спецфлюси. ЩШ чи ультразвукову пайку із застосуванням, припоїв типу -А, (58%zn; 40%sn; 1,5%Сu)
Особливого захисту від вологи потребує контакт..алюмшію-міді з метою зменшення електрохімічної корозії..
