Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Монаков Материаловедение лекции.doc
Скачиваний:
97
Добавлен:
03.11.2018
Размер:
4.03 Mб
Скачать

10.6. Нагревостойкость диэлектриков

Нагревостойкость диэлектриков – их способность выдерживать в течение длительного времени нагрев до определенной температуры, сохраняя свои важнейшие свойства. Нагревостойкось является важным свойством диэлектрика и учитывается при его выборе. По стандарту (ГОСТ8865-93) диэлектрики разделяются по нагревостойкости на классы (таблица 8). Для диэлектрика каждого класса по нагревостойкости определена предельная рабочая температура. Некоторые электроизоляционные материалы не включены ни в один из классов, так как могут использоваться только при температурах ниже 90оС (полистирол, парафин, церезин и другие.). Материалы соответствующего класса могут использоваться и при более высокой температуре, но при этом срок службы их существенно уменьшается.

По рекомендации Международной электротехнической комиссии, МЭК, нагревостойкость диэлектриков оценивается температурным индексом, ТИ. Температурный индекс указывает значение температуры, при которой диэлектрик может длительно работать (не менее 20000часов). Например, ТИ105.

Таблица 8

Классы нагревостойкости изоляционных материалов

Класс

нагрево-

стойкости

Предельная

температура,

оС

Материал

Y

90

Непропитанные природные органические материалы (бумага, хлопок, шелк), поливинилхлорид, полиэтилен высокого давления

A

105

Пропитанные природные органические материалы, полиэтилен, полиамиды, изоляция эмалированных проводов

E

120

Гетинакс, текстолит, эпоксидная смола

B

130

Слюда, стекловолокно (с обычным органическим связующим), полиформальдегид, фторопласт-3

F

155

Слюда, стекловолокно с эпоксидными или кремний органическими связующими, капрон

H

180

Материалы класса F, изготовленные с применением кремнийорганических смол особо высокой нагревостойкости

C

свыше 180

Слюда без связующего, стекло, стеклоткани, фторопласт-4, полиимиды, кварц, керамика

Прочность диэлектриков и особенности их механических свойств являются дополнительными критериями при выборе материалов (см. таблицы темы № 8) и литературу [1,3,4,7,9].

Вопросы для самоконтроля

  1. Что такое диэлектрик и их классификация?

  2. Назвать основные свойства диэлектриков.

  3. Поляризация, ее основные виды и влияющие на нее факторы. Чем отличаются упругие и неупругие виды поляризации?

  4. Электропроводность диэлектриков ее виды, влияющие факторы. На что влияет электропроводность диэлектрика?

  5. Потери в диэлектрике, в чем они проявляются? Виды потерь, их зависимость от температуры, частоты, влажности.

  6. Электрическая прочность диэлектриков, ее виды. Чем отличаются различные виды пробоя и как это учитывают при выборе материала?

  7. Как учитывается нагревостойкость изоляционных материалов при их выборе?

  8. Чем отличаются диэлектрики органической и неорганической природы, и в чем это различие проявляется?

  9. Какие материалы и с какой целью применяют в виде компаундов, лаков, эмалей, клеев в приборостроении?

  10. Какие свойства керамик позволяют отнести их к активным диэлектрикам?