Таблица 2
Состав, структура и физико-химические свойства материалов деталей устройства
Наименование материала |
Химический состав материала |
Структура материала |
Свойства материала и ориентировочные величины праметров |
|||||
Электрические |
Механические |
Теплофизические |
Магнитные |
Химические |
Оптические |
|||
Стеклотекстолит |
Стеклоткань бромированная и эпоксидная смола |
аморфная |
Электрическая прочность 13,1 кВ/мм, удельное объемное электрическое сопротивление 5·1010 Ом·м |
Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее 350 МПа, разрушающее напряжение при растяжении, не менее 220 МПа |
коэффициент теплопроводности 0,25÷0,35 ккал/(м·ч·ºС), |
диамагнетик |
Изменение ли-ней-ных размеров после травления 0.04% |
Желтый, непрозрачный |
Медь |
Состав без покрытия 99,95% |
поликристаллическая |
электропроводность 57 м/(Ом·мм2) (при 20ºС |
Относительное удлинение при н.у. не более 15%, модуль Юнга Е=11500кг·с/мм2 |
температура плавления 1083ºС |
диамагнетик |
Коррозостойкая, плохая устойчивость в сернистых газах и аммиаке |
Параметр шероховатости глянца Ra=0,2мк, параметр шероховатости матовой стороны Rz = 8мк, стойкость к потускнению более 120 минут при 180ºС на воздухе |
Фенопласт общего назначения |
Новолочная фенолоформальдегидная смола, древесная мука |
поликристаллическая |
Удельное электрическое сопротивление ρ=5*1010 Ом*м, Удельное поверхностное электрическое сопротивление ρS=5*1013 Ом Напряжение пробоя Uпр-я=13 МВ/м Электрическая прочность 13 кВ/мм |
Ударная вязкость по Шарпи 3,5 кДж/м2, изгибающее напряжение при разрушении, не менее 60 МПа |
Теплостойкость по Мартенсу, не менее 140ºС |
диамагнетик |
Корро-зионная стойкость: в щелочной, нейтральной и кислой среде устойчив |
Цвет: коричневый Непрзрач-ный |
Латунь |
Cu-60% Pb-1% Zn-39% |
поликристаллическая |
удельное сопротивление (при 20ºС) 0,065 мкОм·м |
относительное удлинение 5÷8%, твердость по Бринеллю 75, удельная ударная вязкость 0,46÷0,48МДж·м-2 |
температурный коэффициент t=0,0017ºС-1, удельная теплопроводность 105 Вт/(м2·ºС), температурный коэффициент линейного расширения 18,5·10-6ºС-1, температура плавления 890ºС |
диамагнетик |
Высокая коррозионная стойкость |
Цвет светлый металик Непрозрачный блестящий |
Полиэтилен |
СН2 |
поликристаллическая |
диэлектрическая проницаемость 2,3÷2,4, электрическая прочность 40÷50 МВ/м, удельное объемное электрическое сопротивление 1015 Ом·м, удельное поверхностное электрическое сопротивление 1014 Ом |
Стойкость к растрескиванию 100÷500 ч, прочность при разрыве 20,6 МПа, относительное удлинение при разрыве 300% |
Температура плавления T = -105-1080C Температура хрупкости Т = -800C |
диамагнетик |
Средняя коррозийная стойкость |
Цвет: белый, непрозрачный |
ПВХ |
-СН2-CHCl-, содержание хлора 56,8%, коэффициент полимириза-ции 100-2500 |
Аморфный |
Удельное сопротивление 1010÷1012, предельная напряженность 6÷15 МВ/м, Напряжение пробоя Uпр-я=15÷35 МВ/м Электрическая прочность 25÷50 кВ/мм |
Разрушающее напряжения при растяжении 10÷20 МПа, разрушающее напряжение при ударном изгибе не ломается |
Коэффициент теплопроводности æ=0,15-0,17 Вт/м*0С; Коэффициент термического расширения: 5*10-5 К-1 Удельная теплоемкость с=1,0-2,1 кДж/кг*0С, Температура текучести 180-2200С |
Диамагнетик: магнитная проница-емость μ=0,9999 |
Коррозионная стойкость: в щелочной, нейтральной и кислой среде устойчив |
Цвет: зеленый. Непрозрач-ный |
Сталь Ст3 |
C 0,14÷0,22%, Mg 0,3÷0,6%, Si менее 0,07% |
поликристаллическая |
rсоп=0.09 мкОм·м |
Предел текучести 15÷26% |
Теплопро-водность λ=25.5 Вт/м·0С; Теплоём-кость c=460 Дж/кг·К |
ферромагнетик |
Растворим в HNO3 |
Серебристобелый; блестящий; непрозрачный |
Оловянно-свинцовый ПОС-61 |
Sn 61%, остальное Pb |
поликристаллическая |
Удельное сопротивление 0,139 мкОм·м, относительное удлинение 46% |
температура кристаллизации 190÷183 ºС, коэффициент теплопроводности 50 К-1 |
диамагнетик |
Серебристобелый; блестящий; непрозрачный |
Графическое изображение деталей:
Плата Фиксатор контактов (ножевой разъём) Болт Гайка
Контакт Жила Изоляция Уголок
Вывод: в ходе проделанной работы была рассмотрена сборочная единица. Определено из каких деталей состоит выданное устройство. В табличной форме представлены детали исходного устройства, изготовлены из материалов, которые имеют различный химический состав, структуру, физико-химические свойства и тем самым оптимально осуществляют взаимосвязь своих параметров в рамках этой конструкции.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.