- •Содержание
- •Введение
- •Классификация проводниковых материалов
- •Свойства проводников Электропроводность металлов
- •Теплопроводность
- •Проводники в различных агрегатных состояниях
- •Базовые проводниковые материалы Материалы с высокой электропроводностью
- •Медь Общие сведения
- •Свойства меди
- •Медь в природе
- •Русская медь
- •Сырье для получения меди
- •Производство меди
- •Гидрометаллургический способ
- •Пирометаллургический способ
- •Алюминий
- •Благородные металлы
- •Тугоплавкие металлы Вольфрам
- •Молибден
- •Металлы с выраженными магнитными свойствами
- •Химические свойства железа
- •Железо в природе
- •Получение железа
- •Применение железа в электротехнике
- •Сплавы металлов Сплавы меди
- •Сплавы высокого сопротивления
- •Никелевые сплавы
- •Применение проводниковых материалов в кабельной продукции Классификация кабельной продукции
- •Материалы для токопроводящих жил
- •Ряды сечений токопроводящих жил
- •Круглые медные и алюминиевые жилы кабелей и проводов с резиновой и пластмассовой изоляцией Медные
- •Гибкие экраны из медной проволоки
- •Полупроводящие экраны Бумажные
- •Пластмассовые
- •Резиновые
- •Скрутка изолированных жил Скрутка круглых однородных изолированных жил в кабель
- •Скрутка круглых неоднородных изолированных жил в кабель
- •Соотношения сечений, мм2
- •Скрутка групп симметричных кабелей связи
- •Общая скрутка кабелей связи
- •Оболочки кабелей
- •Свинцовые оболочки
- •Алюминиевые оболочки
- •Стальные оболочки
- •Броня кабеля из стальных лент
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Обзор марок кабеля для электромонтажа
Алюминиевые оболочки
Преимущества по сравнению со свинцовыми:
- прочнее в 2…2,5 раза, что позволяет использовать кабель без брони;
- повышенная стойкость к вибрационным нагрузкам;
- в алюминии отсутствует наблюдаемый у свинцовых оболочек при некотором повышении температуры самопроизвольный рост кристаллов, вызывающий разрушение оболочки;
- меньший вес.
Недостаток: низкая стойкость к коррозии.
Алюминиевые оболочки со сварным швом изготовляют из лент алюминия марок А0 и А1, накладываемых на кабель продольно со швом. С целью повышения гибкости кабеля сварные оболочки диаметром свыше 20 мм гофрируют (таблица 10).
Кабели в гофрированных оболочках маркируют строчной буквой «г» после буквы, обозначающей тип брони, например: ААгВ, ААгВу, ААгБГу.
Таблица 10
Типы гофрированной оболочки
Синусоидальная винтовая |
|
Синусоидальная кольцевая |
|
Винтовые углубления |
|
Вдавливания в шахматном порядке |
|
Стальные оболочки
Их изготовляют путем сварки лент, свернутых в трубку, и для придания им гибкости гофрируют. Толщину стальной ленты применяют от 0,3 до 0,5 мм в зависимости от диаметра кабеля.
Форма гофра стальной оболочки синусоидальная (таблица 10). Это обеспечивает достаточную гибкость оболочки кабеля и равномерное распределение возникающих нагрузок. Гибкость кабеля зависит от:
– толщины оболочки;
– глубины и шага гофра;
– гибкости самого кабеля (скрученных изолированных жил).
Стальные гофрированные оболочки без повреждения выдерживают несколько десятков двойных перегибов, обладают повышенной радиальной жесткостью и при изгибах кабелей сохраняют круглое сечение.
Стальные гофрированные оболочки выдерживают внутреннее давление в сотни Н/см2, растяжение на 10…15% и сжатие на 15…20%.
Кабели в таких оболочках устойчивы к вибрационным нагрузкам.
Из-за меньших плотности стали, и толщины оболочки масса гофрированной стальной оболочки составляет 26% массы свинцовой оболочки.
Броня кабеля из стальных лент
Применяют ленты трех групп:
А – лента оцинкованная (Aпл – лента для плоской брони, Aпр – лента для профильной брони);
Б – лента без антикоррозионного покрытия (снабжается только тонким слоем антикоррозионной смазки);
В – лента битуминизированная (покрытая сплошным слоем битума).
Стальная лента без защитных покровов неустойчива против действия агрессивных сред и разрушается менее чем за 2 года. В качестве антикоррозийного покрытия чаще всего используется цинковое, наносимое на ленту из расплава или электролитическим методом (более устойчивы при механических воздействиях).
Стальные ленты обычно накладывают на кабель в два слоя с зазором размером 20-40% ширины ленты. Верхняя лента должна перекрывать зазор между витками нижней ленты.
Заключение
Данное учебное пособие предназначено для использования студентами в качестве основного или дополнительного материала, а также как материал для самостоятельного изучения.
Знания в области электротехнических и конструкционных материалов являются базой для последующего изучения таких дисциплин как Электроника, Силовая электроника, Электрические и электронные аппараты и многих других.
