
- •Общие сведения об электротехнических материалах.
- •2. Виды связи.
- •3. Строение и дефекты твердых тел.
- •Классификация веществ по электрическим свойствам.
- •Классификация веществ по магнитным свойствам.
- •7. Поляризация диэлектриков. Диэлектрик в электрическом поле.
- •8. Поляризация диэлектриков и диэлектрическая проницаемость.
- •9. Основные виды поляризации диэлектриков.
- •10. Классификация диэлектриков по виду поляризации.
- •11. Электропроводность диэлектриков.
- •12. Электропроводность газов.
- •13. Электропроводность жидкостей.
- •14. Электропроводность твердых диэлектриков.
- •15. Диэлектрические потери.
- •16. Виды диэлектрических потерь в электроизоляционных материалах.
- •17. Диэлектрические потери в газах.
- •18. Диэлектрические потери в жидких диэлектриках.
- •19. Диэлектрические потери в твердых диэлектриках.
- •20. Пробой диэлектриков. Общая характеристика явления пробоя.
- •21. Пробой газов.
- •22. Пробой жидких диэлектриков.
- •23. Электрический пробой макроскопически однородных твердых диэлектриков.
- •24. Электрический пробой неоднородных твердых диэлектриков.
- •25. Тепловой пробой твердых диэлектриков.
- •26. Электрохимический пробой твердых диэлектриков.
- •27. Влажностные свойства диэлектриков.
- •28. Влажность электроизоляционных материалов.
- •29. Влагопроницаемость электроизоляционных материалов.
- •30. Прочность диэлектрических материалов при растяжении, сжатии и изгибе.
- •31. Хрупкость диэлектрических материалов.
- •32. Вязкость диэлектрических материалов.
- •33. Нагревостойкость диэлектриков. Классы нагревостойкости.
- •34. Холодостойкость диэлектриков.
- •35. Теплопроводность диэлектриков.
- •36. Тепловое расширение диэлектриков.
- •37. Химические свойства диэлектриков.
- •38. Воздействие на электротехнические материалы излучений высокой энергии.
- •39. Проводниковые материалы и их классификация.
- •40. Свойства проводниковых материалов.
- •41. Удельная проводимость и удельное сопротивление проводника.
- •42. Температурный коэфициент удельного сопротивления металлов.
- •43. Изменение удельного сопротивления металлов при плавлении.
- •44. Удельное сопротивление сплавов.
- •45. Теплопроводность металлов. Закон Видемана-Франца-Лоренца.
- •46. ТермоЭдс металлов.
- •47. Температурный коэфициент линейного расширения проводников.
- •48. Работа выхода электрона из металла.
- •49. Требования, предъявляемые к проводниковым материалам.
- •50. Различные типы проводниковых материалов, их достоинства и недостатки, область применения.
- •51. Сверхпроводники.
- •52. Техническое использование явления сверхпроводимости.
- •53. Криопроводники.
- •54. Материалы криопроводников и техническое использование криопроводимости
- •55. Полупроводниковые материалы.
- •56. Электропроводность полупроводников.
- •57. Собственные полупроводники.
- •58. Примесные полупроводники.
- •59. Доноры и акцепторы.
- •60. Основные и неосновные носители заряда.
- •61. Примеси замещения. Ковалентные структуры типа алмаза.
- •62. Ковалентные полупроводниковые соединения.
- •63. Полупроводники с ионными решетками.
- •64. Примеси внедрения.
- •65. Влияние тепловой энергии на электропроводность полупроводников.
- •67. Воздействие света на электропроводность полупроводников.
- •68. Влияние сильных электрических полей на электропроводность полупроводников.
- •69. Полупроводниковые приборы и область их использования.
- •70. Принцип действия полупроводникового диода.
- •71. Принцип действия транзистора.
- •72. Магнитные материалы.
- •73. Диамагнитные материалы.
- •74. Парамагнитные материалы.
- •75. Ферромагнитные материалы.
- •76. Антиферромагнитные материалы.
- •77. Ферримагнитные материалы.
- •78. Метамагнитные материалы.
- •79. Магнитнотвердые и магнитномягкие материалы и их область применения в электротехнике.
- •80. Основные показатели свойств магнитных материалов.
- •81. Процесс намагничивания магнитных материалов.
- •82. Основные виды магнитных потерь.
- •83.Свойства и область применения технически чистого железа, а также листовых электротехнических сталей с разным содержанием кремния.
- •85. Свойства и область применения сплавов со специальными свойствами (термокомпенсационные сплавы, сплавы для изготовления постоянных магнитов на основе металлов)
- •86. Сплавы на основе ферритов для изготовления постоянных магнитов, их достоинства и недостатки.
- •87. Состав и область применения аустенитных и нержавеющих сталей в электротехнике.
- •88. Состав и область применения конструкционных сталей в электротехнике
- •89. Магнитодиэлектрики.
- •90. Состав и область применения сплавов с высокой магнитострикцией.
- •91. Состав и область применения конструкционных чугунов в электротехнике.
- •92. Технология изготовления ферритов.
30. Прочность диэлектрических материалов при растяжении, сжатии и изгибе.
Простейшие виды статических, механических нагрузок – растягивающих, сжимающих, изгибающих – изучаются на основании элементарных закономерностей.
Механическая прочность ряда диэлектриков сильно зависит от площади поперечного сечения образца.
Механическая прочность электроизоляционных материалов сильно зависит от температуры и уменьшается с ее ростом. Прочность гигроскопичных материалов очень зависит от влажности.
Определение предела прочности и относительной деформации при разрушении дает некоторое представление о механической прочности материала и его способности деформироваться под нагрузкой. Для некоторых материалов характерна способность при длительном воздействии малых нагрузок заметно деформироваться. Это пластическое, холодное течение материала. Пластическое течение весьма нежелательно, если изделие в эксплуатации должно длительно сохранять неизменными форму и размеры. При повышении температуры и приближении ее к температуре размягчения данного материала плпстическое течение материала сильно увеличится.
31. Хрупкость диэлектрических материалов.
Хрупкость – это способность диэлектрического материала разрушаться без заметной плпстической деформации.
Хрупкость зависит:
От структуры материала;
От степени концентрации напряжений в материале;
От характера прилагаемой из вне механической нагрузки;
От влажности и температуры окружающей среда;
От скорости нагружения материала;
От частоты.
Часто диэлектрические материалы подвергаются проверке на ударную хрупкость, то есть на способность материала длительно выдерживать колебание поля определенной амплитуды и частоты.
32. Вязкость диэлектрических материалов.
Для жидких и полужидких электроизоляционных материалов важной механической характеристикой является вязкость.
Динамическая вязкость жидкости – это величина, которая входит в закон Пуазейля (истечения вязких жидкостей через капиллярные трубки), в закон Стокса (движения шарика в вязкой среде под действием небольшой вязкой силы).
- динамическая
вязкость.
Кинематическая вязкость равна отношению динамической вязкости жидкости к е плотности:
Вязкость всех веществ, не претерпевающих при нагреве химических изменений, сильно уменьшается с повышением температуры.
Закон изменения вязкости с температурой:
А – постоянная, характеризующая данную жидкость;
- энергия
активации, равная работе перехода
молекулы из одного устойчивого положения
в другое.
33. Нагревостойкость диэлектриков. Классы нагревостойкости.
Нагревостойкость – способность диэлектрика длительно выдерживать повышенное действие температуры без недопустимого ухудшения его свойств и характеристик.
Изоляционные материалы бывают органического и неорганического происхождения.
Диэлектрики делятся на классы нагревостойкости:
Класс |
Y |
A |
E |
B |
F |
H |
C |
нагревостойкости |
|||||||
|
90 |
105 |
120 |
130 |
155 |
180 |
>180 |
Допустимая |
|||||||
температура |
К классу У относятся материалы органического происхождения, которые не пропитаны и не погружены в электроизоляционный материал.
К классу А относятся те же материалы, которые пропитаны или погружены в электроизоляционный материал.
К классу Е относятся пластмассы, слоистые пластики с органическими связующими на основе смол, лаков, масляно-канифольных компаундов.
К классу В относятся комбинированные материалы имеющие неорганическую основу с органическими связующими.
К классу F относятся неорганические материалы с органическими связующими повышенной нагревостойкости.
К классу Н относятся материалы на неорганической основе с кремний-органическими связующими особо высокой нагревостойкости.
К классу С относятся все неорганические материалы.