Справочник по электротехническим материалам. Под ред. Ю.В.Корицкого и др. Том 1 (3-е изд., 1986) (1152095), страница 122
Текст из файла (страница 122)
чсо с. Кошелев Ф. Ф., Караев А. Е., Буканов А. Ы. Общв» технология резины М.: Хкмия, !ЭГЗ. Зза с. Каккельсчи М. Ю., палаев Г. А. Гсчзсткческие Справочках. Л: Хэма», !зтв. Заз Полквяиэлхлоаялные паастикэты н хх применезие в кэеельааа технике/!О. Н. Вак-Гать КХ М. Катт, КЬ В. Ляхов, И.
д троичкна, Пок ред. И. д. троицкого. ы, энергия. !эгз, шх с. Паамнн Ю. А.. Малкезнч С. Г., дунаевская Ц. С. Фторочхэсты. 7Щ Хчьшя, !Эта. ЖХ с Фторугзеролзме пластики, Каталог. Мз нкитяхим, !згз, зо а. Листовые слоистые пластики э 13.2 313 РАЗДЕЛ 13 СЛОИСТЫЕ ПЛАСТИКИ, ПРОФИЛЬНЫЕ СТЕКЛОПЛАСТИКИ И ПРЕПРЕГИ Е. Ф, Зинин, Г.
М. Дули)(кая, И. Д. Вайсфельд, В. В. Коновалов 13.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ГЕТИНАКС ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ Слоистые пластики представляют собой материалы, изготовленные посредствам прессования илн намотки н термоабрабаткн волокнистых наполиителей (бумаг, тканей, нетканых рулонных материалов), предварительна пропитаиных или лакированных термореактивным связующим. Слоистые пластики в общем виде— зто полимерные материалы, армированные параллельно расположеннымн слоямн наполнителя, что определяет аиизатропию их свойств в направлениях параллельно н перпендикулярно расположению слоев наполннтеля.
В зависимости от назначения производят слоистые пластики преимущественно конструкционного,электроижтляционного, декоративного назначения, В настоящем справочнике рассматриваются слоистые пластики преимущественно электроизающнонного назначения, Такие пластики обладают высоиим уровнем физико-механических свойств в широком интервале темгератур, поэтому оии применяются для изготовления (преимущественно механической обработкой) из листов деталей электроизоляцнонно-конструкцианного назначения, которые находят широкое применение в электрических машинах, ап. паратах, трансформаторах, приборах, В зависимости ат химической природы связующего и наполннтеля электроизоляциониые слоистые пластики пригодны для длительной (20 тыс.
ч) работы при температуре до !80 'С н кратковременно при более высоких температурах. Наиболее распространеннымн видами электронзоляциоиных слоистых пластиков являются листовые материалы и намотанные изделия. В последние годы все более широкое значение приобретают профильные стеклопластики, изготавливаемые непрерывным способом с применением малотрудоемкнх наполнителей— стеклоровиигов (жгутов) и составов без растворителей, По существу, такие материалы с заданным сечением являются полуфабрикатами высокой степени готовности, которые применяют изамен листовых слоистых пластиков, избавляя потребителей ат трудоемкой, вредной для работающего персонала операции механической обработки листов, поэтому инфармацию о профильных пластиках решено поместить в раза 13. Эта будет способствовать лучтпей ориентации потребителей на более широкое применение профильных пластиков вместо листовых, что целесообразно с точки зрения экономии астродефицитных стекло- и хлопчатобумажных тканей.
В равд. 13 включены также сведения о препрегах — наполнителях листовых или рулонных, пропитанных термореактнвным связующим в стадии В. Такого типа материалы ранее в основном использовались как полуфабрикаты для изготовления методом пРессования листов, деталей нли для намотки изделий, представляющих собой тела вращения. В последние годы препрегн такого типа с несколько специфическими свойствамн стали все более широко применяться в качестве технологически удобных материалов при изолировке, в частности для скрепления витков проводников и стержней крупных электрических матинн, в изоляции проводников трансфоРматоров и других электротехнических изделий, нх ремонте, значительно облегчающих труд изолировщикав.
В настоящее время интенсивные работы в этом направлении проводятся как в СССР, так и за рубежом. Здесь дана краткая информация о выпускаемых промышленностыа препрегах, хотя, строго говоря, такие материалы не подходят под определение «слоистые пластики», однако изоляция из препрегов в большинстве случаев имеет слоистую структуру н является уже слоистым пластиком. 13.2. ЛИСТОВЫЕ СЛОИСТЫЕ ПЛАСТИКИ К числу листовых слоистых пластиков относятся гетинакс н текстолит с Разными наполнителями и древеснаслоистые пластики. Выпускаемые у нас гетинакс и текстолит в общем соответствуют стандарту ИСО на эти матерна.
лы йй 1642-79. Электротехнический гетинакс представляет собой листовой слоистый прессованный материал, наготовленный из двух н более слоев бумаги, пропитанной связующим — термореактнвной смолой. Гетинакс изготовляют по ГОСТ 25500-82, по ГОСТ 2718-74 (из сульфатцеллюлозной бумаги), по ТУ 16-503, 224-82 (из лансановой бумаги и с облицовкой из лавсаиовой бумаги). Классификация гетинакса представлена в табл. 133. Технологический процесс изготовления гетинакса состоит из следующих основных операций.
Бумагу пропитывает раствором смолы определенной концентрации и сушат при 100— 140'С на пропиточных машинах со скоростью 10 †м(мин. На выходе нз сушильных камер пропитанную бумагу нарезают на листы, которые затем сортируют и укладывают в пачки в зависимости от требуемой толщины готовых листов. Прессование пачек производят в многоэтажных гидравлических прессах при !50 †!60'С н давлении 6 — 10 МПа. Время выдержки принимают из расчета 2 — 5 мин на 1 мм толщины Слоистые пластики, ирозйилскезе стеклопластики Раап. 13 зрй Т а б л н ц а 13.1.
Классификация гетинакса Доз з яьяяя рабочаяя зяяяерзтуря, 'с Дяяяззоя тся" яззтя ия Тяя'яо гост тзню- зт Нязяячяяяе я отляяятяеьянз сзсасиз Связую- щее Иерея КОД ОКН !(ГОСТ 2718-74) От — 65 до+120 Феноль- ное 34 9!1! О!00 34 9!11 0300 То же 34 9111 0400 5,0 — 50 У (ГОСТ 27!8.74) 34 9111 1300 Зпоксидно диано- все 211 34 9111 0800 113 бзенюль- иае 0,4 — 4„0 71 (ГОСТ 27!8-74) 34 91!1 1000 113 0,4 — 4,0 112 0,2 — 2,5 34 9111 1400 ЛГ (ТУ 16. 503223-82) 0,5 — 30 Эпок- сндно- диаио- вое От — 65 до+ 150 34 91 11 0900 УП1-В 34 91! 1 1600 (ТУ 16- 503.
223-82) 0,5 — 1.0 От — 65 до+120 То же П (ГОСТ 2718-74) 1П (ГОСТ 2718-74) И1 (ГОСТ 2718-74) Х (ГОСТ 2718-74) Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды ((р-45ке75 %, 15— 35 'С) и в трансформаторном масле прн напряжении да 1000 В и частоте 50 Гц То же, но с расширенными до- пусками по толщине. Коробле- нне не нормнруется Для работы а корабельных условиях (гр.и95 з)з, 20 2 С) при напряжении да 1000 В и частоте 50 Гц Для работы нз воздухе в условиях нормальной относительной влажности (зр=45 —:75 %, 15 — 35'С) и в трансформаторном масле при напряжении свыше 1000 В н частоте 50 Гц для толщин Б — 50 мм и при напряжении до 1000 В н частоте 10з Гц для толщин 1— 4,5 мм Для работы аа воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды (чз=45 —:75 %, 15 — 35'С) при напряжении до 1000 В и частоте !ОЯ Гц; с поверхностью повышенной гладкости То же, пониженная стойкость.
к кратковременному нагрева- нию Для работы нз воздухе в условиях нормальной отноеительиой влажности окружающей среды (~р=45 —:75 %, 15— 35 "С) н а трансформаторном масле при напряжении до 100 В и частоте 50 Гц, павышенная штампуемость без по- догрева Длн работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности скрутка ющей среды (зр=45кя75%, 15— 35 "С), а также в условиях 4з 95-~-2%, 40л2'С без дополвительнога влагозащитного лакового накрытия Для изготовления резисторов, работающих в условиях Бз 95зс2 з/з 40~2*С Листовые слоиста~о ллисгики 6 132 3!5 прессуемого листа для гетинакса, нзготавлнваемого на основе фенольных смол, и 7 †!О мин на ! мм — для гетинакса на основе эпоксндных смол.
После окончания выдержкя при высекай температуре листы гетинакса охлаждают без снятия давления до комнатной температуры, затем снимают давление, пачки вынимают нз пресса, разбнрают листы материала, обрезают и упаковывают. В соответствии с ГОСТ 2718-74 гетинакс изготавливают в листах шнрнной от 450 до Г060 мм и длююй от 600 до 2480 мм н толщиной (в зависимости от марок) от 0,2 до 60 мм, Гетннакс марки 1 по ГОСТ 2718-74 (тип ! !1) и ГОСТ 25500-82 толщнной до 0,5 мм может быть изготовлен в виде рулонного материала, Основные физико-механические н электрические показатели качества гетинакса приводятся в табл. 13.2 и 13.3.