Разделы


Рекомендуем
Автоматическая электрика  Расчет вибропрочности конструкции 

1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

шип11иках и механизмах - падение точности, заедания; в зазорах с контактами - препятствие нормальной работе реле и переключателей; на поверхности изоляционных деталей из-за гигроскопичности - паразитная проводимость; на поверхности металлических деталей - увеличение скорости коррозии.

Во всех случаях в тропических условиях пыль может быть питательной средой для плесневых микроорганизмов. Пыль в пустыне из-за высокого содержания кварца более твердая и абразивная.

При значительной запыленности, повышенной температуре пыли, наличии кислорода и источника энергии - пыль взрывается, что можЬт быть причиной больших разрушений. Оптимальные условия работы контактов в РЭА - обеспыливание воздуха и поддержание постоянной влажности.

Солнечная радиация

Различают две группы воздействия PC: фотолитическое и фотоокислительное (перегрев). Фотолитическое характеризуется избирательным поглощением солнечных лучей в полосах поглощения. Воздействие фотонов приводит к отрыву фотоэлектронов и разрыву молекулярных связей. Следствием этого является изменение цвета ряда полимерных материалов, хрулкость и потеря прочности, нарушение лакокрасочных покрытий.

Фотоокислительное воздействие PC - разрыв химических связей при одновременном воздействии излуче-чения, воздействие кислорода,- воздуха и влаги. Результат -- усиленная коррозия (особенно в условиях тропического климата).

Перегрев РЭА до 25 ... 30 К от поглощения энергии солне-чных лучей происходит за счет: непосредственного излучения Солнца; излучения, рассеянного и отраженного атмосферой; теплых слоев воздуха, излучения от грунта, теплопроводности воздуха и грунта.

Специфическим видом воздействии, которым подвергается РЭА и ее материалы, являются воздействие СВЧ излучений.

Биологические факторы [2, II]

К биологическим факторам относят плесневые грибки, насекомых и грызунов. Важнейшая группа биологических факторов - плесневые грибки. Основной фактор их развития - высокая влажность (80.. ... 100% Вл), наличие естественных или искусственных высокомолекулярных соединений для питания и малая освещенность помещения.

Изоляционные материалы на основе целлюлозы при воздействии плесневых грибков ухудшают свои механические и электрические параметры и могут даже разрушиться (табл. 2.5).

Насекомые редко повреждают РЭА. Наиболее опасны для РЭА, работаю-- щей в тропических условиях, тар-миты. Они поедают преимущественно древесину, поэтому опасны для приборов, имеющих деревянные детали и пластмассы с древесными наполнителями и установленных в деревянных строениях. Наиболее аффективная защита от термитов - бетонный фундамент зданий, пропитка фунтистатическнми составами деревянных матер;0алов и специальные пластмассы. В особо тер-митоопасных районах для надежной защиты подземных кабелей используют, кроме свим-црвоя оболочки, дополнительную оплётку, пропитанную ядом против термитов. Однако такон кабель очень дорог.

Опасность летающих насекомых в том, что они (главным образом ночью) летят на источник тепла и света и погибают. Кроме случайных повреждений органических материалов трупы насекомых опасны для открытых контактов и при высокой влажности, так как, кроме коррозии, образуют питательную среду для развития плесневых грибков. В связи с этим вентиляционные и другие отверстия в РЭА следует закрывать мелкой сеткой.

Кабели в пластмассовой и неарми-рованной резиновой изоляции могут повреждать грызуны (крысы, мыши). Для защиты изол;яции применяют стальную оплетку, но обычно повреждения кабеля и проводов грызунами не превышают 2%, поэтому целесообразнее устрантгть слу-



Наименование спор

Штамм

Типичные культуры

Свойства

Aspergillus niger

Aspergillus terreus Aureobasidium

pulfulans Paecilomyces

vartoti Penfcillium

ochrocheloron Peniicillium

funiculosum

V. Tieghem

Thorn (de Barry) Arnand Bainier

Biourge

Jliom

ЛТСС.6275

PQMD82J АТСС 9348

JAM 5001

ЛТСС.9112

JAM 7013

Обильно растут на многих материалах и стойки к солям меди

Воздействуют на пластмассы Воздействуют на краски и лаки У, Воздействуют на пластмассу и кожу

Стойки к солям меди

Воздействуют на многие материалы, особенно на текстильные

Воздействует на резину

Scopulario-psig

Bain Brevicaulis

var. Qlabrathom Irichoderma

viride

(S.4CC)

JAM 5146

Pers. Ex Er.

JAM 5161

Воздействуют на целлюлозу, текстиль и пластмассы

чайное повреждение, чем применять дорогостоящие защитные мероприятия.

2.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЛЕЙ СВЧ f8, 12... 14, 16, 19...21]*

В электромагнитном поле СВЧ ряд определящих свойств материалов существенно изменяется. За счет поверхностного эффекта уменьшается проводимость металлов и сплавов; за счет явления поляризации изменяется диэлектрическая проницаемость и увеличиваются потери в диэлектриках; за счет гиромагнитного эффекта изменяется магнитная проницаемость ферритов.

Металлические материалы на СВЧ используются в качестве токопрово-дяш;их поверхностей, линий передачи, объемных резонаторов, интегральных микросхем и т. д. Поверхностный эффект - уменьшение плотности тока СВЧ в направлении от поверхности внутрь проводника по экспоненциальному закону - опре

Составитель О. Н. Носов.

делается глубиной проникновения б (толщиной поверхностного слоя, в котором плотность тока уменьшается в е~ 2,72 раза). Глубина проникновения зависит от длины волны СВЧ поля в свободном пространстве Ао, относительной магнитной проницаемости и удельной проводимости а-

б 0,029~l/oMiO- С ростом частоты тока, магнитной проницаемости и проводимости металла возрастает поверхностный эффект; при этом ток протекает вблизи поверхности проводника, что вызывает увеличение активного сопротивления. Потери энергии СВЧ определяются величиной удельного активного поверхностного сопротивления: р = 1/ба. Значения а характерных материалов приведены в табл. 2.6.

Проводимость зависит не только от физических свойств материала, но и от вида обработки токонесущей поверхности (табл. 2.7). При выборе способа обработки токонесущей поверхности следует учитывать, что после чистовой механической обработки образуется поверхностный слой толщиной до десятков микрометров с размельченными до 0,001...0,01 мкм

Таблица 2.5

Влияние плесневых грибков на изоляционные материалы



2. Окружающая среда и ее воздействие на РЭА

Таблица 2.6

Удельные проводимости металлов и сплавов на постоянном токе сг= [Сж/ж1 при 293 К

Материал

0= 10 См/м

Материал

о= 10 См/м

Серебро (100%)

6,17

Бронза фосфатная

С,82...2,52

Медь (100%)

5,97

Вольфрам

1,78

Серебро (10% Си)

4,96

Тантал

1,55

Золото

4,10

Никель

1,28

Алюминий (100%)

3,54

Платина

0,91

Латунь отожженная:

Палладий

0,91

90% Си

2,52

Родий

0,66

80% Си

1,88

Олово

0,65

70% Си

1,65

Свинец

0,45

60% Си

1,51

Ртуть

0,10

Хром

2,23

Нихром

0,10

Магний (100%)

2,18

Титан

0,22

Цинк

Цирконий

0,23

Магниевые сплавы

0,56... 1

Константан

0,21

Молибден

Инвар

0,14

Графит

0,013

зернами металла. Такой слои будет иметь меньшее электрическое сопротивление, чем шлифованный или полированный поверхностный слой металла толщиной не более 0,1 мкм, но с частицами полировальной пасты и абразива. Поэтому (особенно в диапазоне миллиметровых и субмиллиметровых длин волн) полирование токонесущей поверхности не исегда

приводит к уменьшению потерь, необходимо удалять поверхностный слой путем химического или электрохимического полирования.

Диэлектрические материалы широко используются в качестве заполнителей различных линий передачи, герметизирующих и согласун> щих вставок, антенных обтекателей, покрытий, поглотителей мощности

Таблица 2.7

Удельные проводимости (См/мХЮ) основных конструктивных материалов при 6=293 К на постоянном (а=) и переменном (а~ при v=9 ГГц) токах при различных видах обработки токонесущей поверхности

Характеристика обработки поверхности

Материал

Необработанная

Отожженная в вакууме <т=/<~

Ручная полировка <т=/<т.

Электрополировка ст=/ст.

Серебро Медь Алюминий Латунь мягкая

6,17/4,75 5,97/4,57 3,54/2,80 1,51/1,44

6,28/4,45 6,09/5,42 3,60/3,30

6,17/5,30 5,97/5,25 3,54/2,94 1,51/1,51

5,97/4,90 1,51/1,41

Примечание. Ручная полировка наждачной бумагой допускается только в продольном направлении.




1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Яндекс.Метрика
© 2010 KinteRun.ru автоматическая электрика
Копирование материалов разрешено при наличии активной ссылки.