![]() | |
|
|
Теория строительства Книги и журналы Таблица 5.1. Соотношение различных значений давления
Примечание. 1 Па = 1 Н/м5=0,0075 мм рт. ст.; 1 техн. ат-Мосфера= 1 кгс/см2=98066,5 Н/мг=0,981 бар=0,968 физ. атмосферы; 1 бар=105Н/м2=10е дин/см; 3 кгс/см=294 200 Па=2942 кПа; процессов металлических деталей, процессов электролиза, к уменьшению сопротивления изоляции. •Пониженное атмосферное давление снижает электрическую прочность воздушного промежутка между проводящими деталями резисторов, находящихся под различным напряжением, создавая благоприятные условия для электрического пробоя воздуха нли для перекрытия по поверхности резисторов. Кроме этого, при пониженном атмосферном давлении ухудшается отвод температуры от резисторов. При повышении давления теплоотвод улучшается, поэтому, повышенное (до 3 атм) давление не оказывает существенного влияния на работу резисторов. В связи с тем, что в нормативной документации могут быть приведены значения давления в разных единицах измерения, ниже даиы соотношения часто встречающихся значений давления (табл 5.1). Механические нагрузки. При эксплуатации и транспортировании резисторы подвергаются воздействию различного вида механических Нагрузок: вибрации, одиночным и многократным ударам, линейному ускорению, акустическим шумам. Наиболее опасными являются вибрационные нагрузки, особенно в области частот, совпадающих с собственными (резонансными) частотами резисторов. Ударные нагрузки оказывают такое же воздействие, как и вибрации. При этом опасны удары с возмущающими частотами в спектре ударного импульса, близкими к собственным частотам резистора, поскольку это приводит к возникновению больших разрушающих усилий, прикладываемых К его деталям и узлам. Воздействие механических нагрузок, превышающих допустимые нормы, может вызвать обрывы выводов и внутренних соединений, появление сколов, трещин и изломов, поломку корпусов, разрушение паяных соединений, потерю герметичности и нарушение контактов. 5.2. Стёренме резисторов при воздействии эксплуатационных факторов Старение резисторов проявляется главным образом в изменении их основного параметра - сопротивления. При этом, как правило, понимаются необратимые изменения, -вызываемые электрической на-- грузкой, повышенной температурой и повышенной влажностью окружающей среды. Характер и интенсивность старения резисторов зависит от их конструкции, условий эксплуатации и хранения. В эксплуатационных условиях часто имеет место сложное сочетание различных внешних •климатических и механических факторов, действующих одновременно или в различной последовательности с различной интенсивностью. Наиболее устойчивыми к действию факторов старения являются проволочные резисторы, а среди непроволочных - тонкослойные металлодиэлектрические и металлоокисные. Менее стойкими считаются композиционные лакосажевые. Изменение сопротивления этих резисторов зависит от соотношения между интенсивностями различных компонентов старения, которые могут приводить как к уменьшению (за счет структурных изменений проводящего элемента, выделения из него летучих веществ, отвердевания защитного покрытия), так и к увеличению сопротивления (за счет окисления проводящего материала и переходных контактов, абсорбции газов и паров из окружающей среды), При нагрузке тонкослойных резисторов номинальной мощностью арение сопровождается, как правило, увеличением сопротивления. Недогруженные резисторы в первый период эксплуатации в условиях нормальной влажности имеют тенденцию к уменьшению сопротивления. Стабильность толстопленочных композиционных резисторов определяется в основном стабильностью связующих диэлектрических материалов, входящих в состав резистивной композиции. В начальный период, как правило, оии имеют отрицательный коэффициент старения, т. е. их сопротивление уменьшается, причем основное изменение происходит в первые 300-500 ч работы. В дальнейшем, к концу срока службы, сопротивление увеличивается. Складское хранение углеродистых и металлодиэлектрических резисторов сопротивлением до 0,5 МОм в течение первого года приводит к незначительным изменениям сопротивления (не более 0,5- 1 %). Наибольшие изменения, оговоренные в документах на поставку, относятся к высокоомным номиналам резисторов (более 0,5-1 МОм). У металлодиэлектрических резисторов преобладает тенденция к возрастанию сопротивления. Композиционные герметичные резисторы (в основном лакосажевые) имеют тенденцию к уменьшению сопротивления, иегерметичные - при хранении увеличивают сопротивление. Углеродистые резисторы в первый период (3-12мес.) имеют как положительные, так и отрицательные изменения, однако в дальнейшем их сопротивление возрастает. Практически у всех резисторов интенсивность старения со временем уменьшается. Старение проволочных резисторов определяется стойкостью к окислительным процессам проволоки и контактных узлов. В начальный период, эксплуатации при небольших тепловых и электрических нагрузках, когда процессы окисления замедлены, может иметь место уменьшение сопротивления, связанное со снятием внутрнцих напряжений в проволоке и -изменением ее микроструктуры. Снцже-ние электрической прочности эмалевого покрытии проводов в результате его термоокислительиой деструкции приводит к замыканию витков намотки н уменьшению сопротивления резисторов с многослойной намоткой. Сохраняемость проволочных резисторов сравнительно высокая. При хранении в складских условиях в течение ряда лет у большинства типов проволочных резисторов изменение сопротивления не. превышает 1-3 7о. Повышенная влажность вызывает, как правило, увеличение сопротивления резистора. Наибольшие необратимые изменения характерны для композиционных (на органической связке) и углеродистых резисторов. Во влажной среде происходит набухание opraHHtJe-ских связующих; влага, внедряясь в структуру резистивиого материала непроволочных резисторов, нарушает контакты между межкристалЛическнми прослойками или зернами проводящего элемента, проникает в контактные узлы, вызывая коррозию контактной арматуры. К действию влаги особенно чувствительны электрически слабо нагруженные углеродистые, металлодиэлектрические и металлоокнсные резисторы со спиральной нарезкой проводящего слоя (в частности, высокоомиые резисторы), материал которого окисляется атомарным кислородом, выделяющимся при электролизе поглощенной влаги. Электрохимическое разрушение может привести к полной потере проводимости. 0 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 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 |