Управление образования южно казахстанской области



бет35/67
Дата01.03.2022
өлшемі2.35 Mb.
#455864
түріПротокол
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   67
Электротехнические материалы - лекции 0911013

Значения характеристик некоторых металлов при 20°С

Металл



Хим.
символ

ТипКР

Плотность,
г/см3

Температура
плавления, оС

ρ,
мкОм·м

αρ.102, К-1



Алюминий

Al

ГЦК

2,7

658

0,028

0,41

Барий

Ba

ОЦК

3,75

710

0,5

0,36

Бериллий

Be

ГПУ

1,84

1284

0,041

0,66

Ванадий

V

ОЦК

6,11

1900

0,241

0,36

Висмут

Bi

Ромбоэдр.

9,8

271

1,16

0,42

Вольфрам

W

ОЦК

19,3

3380

0,055

0,5

Галлий

Ga

Ромбич.

5,92

30

0,560

0,39

Железо

Fe

ОЦК/ ГЦК

7,87

1539

0,098

0,62

Золото

Au

ГЦК

19,3

1063

0,0225

0,4

Индий

In

Тетрагон.

7,3

156

0,090

0,47

Иридий

Ir

ГЦК

22,4

2410

0,054

0,41

Кадмий

Cd

ГПУ

8,65

321

0,076

0,42

Калий

K

ОЦК




64

0,069

0,58

Кобальт

Co

ГПУ/ГЦК

8,85

1500

0,064

0,6

Литий

Li

ОЦК




180

0,087

0,45

Магний

Mg

ГПУ

1,74

651

0,045

0,4

Марганец

Mn

Сложн. куб.

7,44

1244

1,85

0,1

Медь

Cu

ГЦК

8,92

1083

0,017

0,43

Молибден

Mo

ОЦК

10,2

2620

0,05

0,43

Натрий

Na

ОЦК




98

0,046

0,5

Никель

Ni

ГЦК

8,96

1453

0,068

0,67

Ниобий

Nb

ОЦК

8,57

2500

0,15

0,4

Олово

Sn

Сл.куб/Тетр

7,29

232

0,113

0,45

Осмий

Os

ГПУ

22,5

3000

0,095

0,42

Палладий

Pd

ГЦК

12,02

1550

0,108

0,36

Платина

Pt

ГЦК

21,45

1770

0,098

0,39

Рений

Re

ГПУ

21,02

3180

0,214

0,32

Родий

Rh

ГЦК

12,48

1970

0,043

0,43

Ртуть

Hg

Ромбич.

13,5

-39

0,958

0,1

Рутений

Ru

ГПУ

12,4

2250

0,075

0,45

Свинец

Pb

ГЦК

11,34

327

0,19

0,42

Серебро

Ag

ГЦК

10,49

961

0,015

0,4

Стронций

Sr

ГЦК

2,63

770

0,227

0,4

Тантал

Ta

ОЦК

16,6

3000

0,124

0,38

Титан

Ti

ГПУ/ОЦК

4,52

1670

0,47

0,55

Торий

Th

ГЦК/ОЦК




1850

0,186

0,23

Хром

Cr

ОЦК

7,19

1900

0,13

0,24

Цинк

Zn

ГПУ

7,14

419

0,059

0,41

Цирконий

Zr

ГПУ/ОЦК

6,5

1855

0,41

0,44



Электросопротивление тонких металлических пленок
Металлические пленки, наносимые на диэлектрическую или полупроводниковую подложку, широко используются в микроэлектронике. По выполняемым функциям различают резистивные пленки(тонкопленочные резисторы) и высокопроводящие пленки (контакт-
ныеплощадки, межэлементные соединения, обкладки конденсаторов).
Методы получения тонких пленок:
• термическое испарение металла с последующей конденсациейна подложку;
испарение электронным лучом;
• катодное или ионно-плазменное осаждение;
• эпитаксиальное наращивание.
Современныетехнологии позволяют получать пленки толщинойот десятых долей микрометра до нескольких десятков нанометров.В зависимости от условий осаждения (конденсации) может сформироваться различная структура пленки от аморфного состояния до
монокристаллическогостроения. Размерный и структурный факторыобусловливают существенные отличия электрических свойств тонких пленок от свойств объемных металлов. Особенно сильно проявляется размерный эффект в том случае, когда толщина пленки со измерима с длиной свободного пробега электронов.


Тема 2.2. Сортамент проводов и кабелей

Тема: Провода и кабели с резиновой, пластмассовой и полихлорвиниловой изоляцией.







Область применения силовых кабелей
Область применения силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией, выпускаемых отечественными заводами определена «Еди­ными техническими указаниями по выбору и применению электрических кабелей» (ЕТУ), Указания являются обязательными для всех проектных, электро­монтажных и эксплуатационных организаций и устанавливают распре­деление марок кабелей по областям применения в зависимости от сте­пени воздействия на них агрессивной и пожароопасной окружающих сред, механических усилий и воздействий, возникающих при различныхвидах прокладок, а также и в эксплуатации.
При установлении рекомендуемых областей применения электриче­ских кабелей предусмотрено широкое использование кабелей в алюми­ниевой или пластмассовой оболочке вместо кабелей в свинцовой обо­лочке. При выборе кабелей следует руководствоваться следующим.
Приведенные в таблицах марки кабелей могут использоваться для питания потребителей всех категорий по степени требования к надеж­ности электроснабжения.
За базовые марки силовых кабелей приняты марки кабелей с алю­миниевыми жилами.
Наряду с этими базовыми марками могут применяться для соот­ветствующих условий аналогичные марки силовых кабелей с медными жилами, марки кабелей для вертикальных и наклонных трасс с обед­ненной изоляцией или изоляцией, пропитанной нестекающим составом, трехжильные кабели с отдельными металлическими оболочками на фазах, а также одножильные кабели и др.
Выбор кабелей по нагреву, экономической плотности тока, услови­ям коротких замыканий (термической и электродинамической стойкости) и потерям напряжения должен производиться в соответствии с требо­ваниями ГОСТ, ПУЭ.
Применять силовые кабели в свинцовой защитной оболочке следует для подводных линий, в шахтах, опасных по газу и пыли, при проклад­ке в особо опасных коррозионных средах. Востальных случаях при не­возможности использовать кабели в алюминиевой или пластмассовой оболочке их замена на силовые кабели в свинцовой оболочке в каждом конкретном случае подлежит специальному техническому обоснованию в проектно-сметной документации.
Механические воздействия на кабель, возникающие при прокладке, определяются сложностью (конфигурацией) кабельной трассы. До раз­работки классификации кабельных трасс по степени сложности при оп­ределении сложных участков трасс следует руководствоваться следую­щими положениями.
При прокладке в земле к сложным участкам трасс, на которых про­кладывается одна строительная длина, относятся:
а) участки трасс с более чем четырьмя поворотами под углом свы­ше 30°;
б) прямолинейные участки трасс с более чем четырьмя переходами в трубах длиной более 20 м или с более чем двумя переходами в трубах длиной более 40 м
При прокладках в зданиях сложными участками, на которых про­кладывается одна строительная длина кабеля, считаются прокладки в трубах с более чем двумя поворотами при длине труб более 20 м, а также с более «ем четырьмя протяжками через огнестойкие перего­родки или аналогичные препятствия без учета подводов кабелей к элек­трооборудованию.
Все остальные участки трасс с меньшим числом поворотов или пе­реходов в трубах относятся к несложным участкам трасс.
При выборе силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией в алюминиевой оболочке с однопроволочными алюминиевыми жилами сечениями 3X150—3X240 мм2 следует учитывать, что их применение для прокладки на участках кабельных трасс с числом поворотов на строительной длине кабеля более трех под углом 90° в кабельных со­оружениях промпредприятий не рекомендуется. В кабельных сооруже­ниях электростанций и подстанций применение этих кабелей не допускается. Для указанных случаев следует применять ка­бели в алюминиевой оболочке с многопроволочными жилами.
На сложных участках трасс, где при прокладочно-монтажных или ремонтно-эксплуатационных работах возникает опасность повреждений защитного поливинилхлоридного шланга, применение кабелей марки ААШв не рекомендуется.
При применении на длинных кабельных линиях кабелей марки ААШв на отдельных сложных участках трассы рекомендуется исполь­зовать вставки из кабелей других соответствующих марок, предусмот­ренных ЕТУ, или принимать специальные меры, исключающие повреж­дения поливинилхлоридного шланга.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   67




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет