
- •1. Конструирование как процесс инженерной деятельности.
- •2. Роль конструктора в создании изделий.
- •3. Общие технологические, технические и эксплуатационные требования к изделиям электрооборудования летательных аппаратов (эла).
- •5. Материалы для изделий эла.
- •6. Магнитные материалы
- •9. Медь
- •10. Алюминий
- •11. Понятие о базах деталей
- •12. Показатели оценки годности деталей эла и эоа
- •13. Изоляционные материалы (диэлектрики).
- •Диэлектрические материалы:
- •Твердые диэлектрики.
- •Влияние температуры.
- •Классы изоляции (по нагревостойкости).
- •Газообразные диэлектрики.
- •14. Конструктивные и служебные материалы.
- •Конструктивные материалы
- •Смазки 5. Герметики и 6. Пластмассы,
- •Железо и сталь
- •Конструктивные материалы на базе железа
- •А. Чугун
- •В. Прокатанная, кованая, тянутая сталь
- •Г. Листовая сталь
- •Другие металлы
- •Мягкие Полумягкие или Твердые Для пайки
- •Классификация припоев.
- •Металлические покрытия
- •Металлические покрытия
- •15. Технологическая документация.
- •16. Оценка уровня технологичности электромеханических устройств.
- •Ммат- масса материала затраченного на изготовление изделия.
- •17. Расчет размерных цепей.
- •18. Методы расчетов допуска при проектировании.
- •20. Техническая подготовка производства
- •21. Эксплуатационная надёжность электромеханических устройств.
- •22. Пути повышения надёжности.
- •23. Доводка машины в эксплуатацию.
- •25. Унификация, нормализация, стандартизация.
- •26. Нормализация
- •27.28.29.30.Образование производных машин на базе унификации
- •31. Главные показатели качественного конструирования электромеханических устройств
- •32. Экономические основы проработки конструкции электромеханического устройства
- •33. Коэффициент использования электромеханических устройств
- •35. Срок окупаемости изделия.
- •37.Структурный анализ
- •38. Связь процессов производства с защитой окружающей среды.
- •39. Патентная чистота и патентоспособность…
- •41 Реконструкция и техническое переоснощение производства
Классы изоляции (по нагревостойкости).
Изоляционные материалы классифицируются по максимальной температуре, т.е. по температуре, меньше которой срок их службы составляет не менее 10 лет.
Класс |
Y |
A |
E |
B |
F |
H |
C |
T |
90 |
105 |
120 |
130 |
155 |
180 |
220 |
Жидкие диэлектрики.
Жидкие диэлектрики используются для заливки корпусов трансформаторов, выключателей и других электротехнических устройств, где необходимо снижение объема. Использование жидких диэлектриков позволяет уменьшить объем в 2-3 раза.
Жидкие диэлектрики могут использоваться как самостоятельно, так и для пропитки твердых диэлектриков, т.е. заполнение их пустот.
Главное достоинство: большая, по сравнению с твердыми диэлектриками прочность, а также лучшая теплопроводность. Поэтому, оборудование, где используется жидкий диэлектрик, всегда имеют меньший объем.
Жидкие диэлектрики могут саморегенерироваться после диэлектрического пробоя.
Пузырьки воздуха, поднимаясь вверх, сами выходят из диэлектрика.
Жидкие диэлектрики дополнительно охлаждают оборудование за счет циркуляции конвекцией и испарения.
Минеральные масла.
tдоп.нагрева120C (Класс F и даже H)
Достоинство: дешевизна.
Недостатки:
диэлектрическая прочность чувствительна к влажности, следовательно масло должно быть сухое;
масло чувствительно к кислороду и температуре;
горючесть.
Газообразные диэлектрики.
а) Наиболее используемый газообразный диэлектрик – воздух. Используется как самостоятельно, так и заполняет поры. Может работать как диэлектрик до t=2000˚C;
б) углекислый газ;
в) азот. Применяется с дополнительным назначением, чтобы предовратить окисление масла;
г) водород. Кроме обычной, имеет функцию охлаждения;
д) газы под низким давлением (104 мм ртутного столба). Это очень хороший диэлектрик, т.к. при таких давлениях не наблюдается ионизация;
е) фреон 12 (C-Cl2F2);
ж) гексафторид серы (SF6).
14. Конструктивные и служебные материалы.
Используется множество различных материалов, как обычных, так и разработанных специально для электротехнической промышленности.
Основные требования:
- механические - (прочность);
- термические - (теплостойкость);
- магнитные - (высокая магнитная проницаемость или наоборот – полный амагнетизм);
- электрические;
- диэлектрические.
Конструктивные материалы
На базе железа 2. Другие металлы 3. Агенты охлажд.
Смазки 5. Герметики и 6. Пластмассы,
наполнители дерево и т.д..
Конструктивные материалы
Железо и сталь
Электрическая машина на 70 – 80 % состоит из железа. Половина этого железа – активная сталь, проводящая магнитный поток. Это могут быть отливки или поковки корпуса машин постоянного тока, якоря, индукторы или полюса машин переменного тока, и т.д. и т.п.
В настоящее время различные сорта чугуна и отливок из стали начали заменяться прокатной или кованной сталью и, особенно на сварные конструкции из листовой стали.
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛИ:
- удельный вес (плотность) g=7,85 г/см3
- удельное сопротивление r= 0,1 ¸ 0,25 Ом мм2/м