Файл: Теоретические основы эксплуатации средств автоматизированного управления учебник..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 211

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ІГ7

 

 

 

 

Т а б л и ц а 7.1

Характеристика пленок

Полиэтиленовая

Полихлорвиниловая

 

пленка

пленка марки В-ІІ8

 

 

Влагопроницаемость П

 

0 ,7 ‘ІСГ8

9,2*ІО-8

кг/м •сут•тор^'

 

 

 

 

Толщина пленки, мм

0,1

0,15

0,2

0,23

Прочность на разрыв,

130

195

260

350

кг/пог.м

Морозостойкость, °С

-60

-60

-60

-25

I тор соответствует давлению I мм р т .с т .

сивных компонентов. В частности, рекомендуется [19] применять тропико-устойчивую бумагу, армированную алюминиевой фольгой и хлопчатобумажной тканью и пропитанную кремнийорганическими соединениями. Влагопроницаемость такой оболочки не превышает влагопроницаемости полиэтиленовой пленки.

Консервация средств автоматизированного управления и свя­ зи с использованием органических пленок осуществляется в сле­ дующей последовательности.

Очищенная от пыли и грязи аппаратура в течение 12-24 ча­ сов выдерживается в помещении с условиями хранения, близкими к оптимальным. Все острые выступы изделия должны быть оберну­ ты парафинированной бумагой. Подготовленное таким образом из­

делие вместе с влагопоглотителем закладывается в мягкую оболоч­ ку из органической пленки, которая затем обжимается руками с целью удаления избыточного воздуха. После этого края оболочки свариваются электронагревателем, в качестве которого могут быть использованы специальная термоимпульсная сварочная установка МСЛ-І5, термоклещи, электропаяльник или горячий утюг. В месте заварки чехла предусматривается запас, необходимый для наложе­ ния швов при переконсервации. При необходимости зачехленная аппаратура укладывается в тарные ящики. Во избежание повреж­ дения чехла при транспортировке аппаратуру необходимо надеж­ но закрепить, используя для этого гофрированную бумагу или кар­ тон. Если аппаратура в упаковочном ящике жестко крепится спе­ циальными болтами, то в чехле предусматриваются отверстия для


II8

болтов. Для обеспечения герметичности используются резиновые шайбы или прокладки. Таким же способом можно закрепить загер­ метизированную аппаратуру в подвижных объектах.

Для консервации техники связи, смонтированной в кузовах автомобилей, применяется способ заклейки. Сущность способа со­ стоит в том, что все щели в подвижном объекте заклеиваются или замазываются влагонепроницаемым материалом. Для осушения возду­ ха в кузов помещается влагопоглотитель. В отдельных случаях, в частности при хранении техники на отіфытых площадках,, кузов подвижного объекта вместе с ходовой частью целиком покрывает­ ся оболочкой из органической пленки. Технология консервации сохраняется такой же, как и при консервации аппаратуры связи способом зачехления.

При герметизации средств автоматизированного управления и связи рассмотренными способами в качестве влагопоглотителя используется силикагель - пористый зернистый материал, обла­ дающий высокими адсорбционными свойствами. В соответствии с- ГОСТ 3956-54 промышленностью выпускается мелкопористый, сред­ непористый и крупнопористый силикагель. Некоторые данные, ха­

рактеризующие силикагель

различных марок, приведены в

табл.7 .2 .

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

7. 2

Разновидность

Средний

Активная

Насыпной вес

вы­

силикагеля

радиус

поверх­

сушенного

силика­

 

пор,

?

ность, м^т

геля,

г /л

 

Мелкопористый.........

12

-

17

430 -

530

670

 

 

Среднепористый.. . .

2 2 - 2 5

650

 

520

 

 

Крупнопористый.. . .

64

-

68

270 -

285

400 -

500

 

Адсорбционные

свойства силикагеля

характеризуются количест­

вом поглощаемой влаги.

Известно

[1 9 ],

что

количество влаги, по­

глощенной силикагелем,

связано

однозначной зависимостью с

влаж­

ностью окружающего воздуха. Поэтому, определив содержание вла­ ги в силикагеле путем взвешивания контрольных мешочков, можно

с достаточной

степенью точности определить относительную влаж­

ность воздуха

внутри оболочки.

 

Относительное содержание влаги в силикагеле определяется

по формуле

 

 

 

2=І2і А . іоо$,

(7 .3)

ъі


Р ис.7 .1 . Зависимость увлажнен­ ности силикагеля различных ма­ рок от относительной влажности воздуха

 

 

 

 

 

II9

 

 

 

 

 

 

где

Ь, - вес сухого

силикагеля

 

 

 

 

 

 

J

 

в момент закладки, г ;

 

 

 

 

 

 

 

ъг ~ вес увлажненного

си­

60

 

 

 

 

 

J

 

ликагеля при контроль­

1-НСМ

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

ной проверке, г .

 

so

г-ксс

 

 

і

 

F~

 

Очевидно, что адсорбцион­

з-кск

 

 

 

 

 

 

1

 

ные

свойства силикагеля

опре­

 

 

 

 

 

1

деляются его маркой. Так, на­

АО

 

 

 

Li

/

/

 

 

 

 

1

пример, I кг силикагеля марки

 

 

 

 

 

КОМ (кусковой

силикагель мел­

30

 

 

 

 

 

 

копористый)

при

начальной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увлажненности

г =

2% и относи­

 

 

 

 

 

 

 

тельной влажности воздуха 55%

20

 

 

 

 

 

 

способен поглотить 250 г воды.

 

 

 

 

 

 

 

Зависимость увлажненности си­

10

 

 

 

 

 

 

ликагеля различных марок

от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

относительной

влажности

воз­

 

 

 

60

 

 

 

духа В представлена на рис.7.1.

 

20

АО

ВО

В%

Увлажненный силикагель об­ ладает способностью к регене­ рации, т .е . восстановлению адсорбционных свойств при на­

гревании. Необходимо помнить, что впитанная силикагелем влага прочно удерживается его поверхностью и удаляется только при достаточно высокой температуре (150 - 250°С).

§ 7 .3 . РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ХРАНЕНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ

Все материалы органического происхождения, используемые для герметизации техники, в той или иной степени проницаемы для паров воды. Поэтому влажность воздуха внутри оболочки со временем постепенно увеличивается, приближаясь к влажности на­ ружного воздуха. Этот процесс замедляется находящимся внутри оболочки силикагелем, поглощающим проникающую влагу. Таким об­ разом, время хранения техники в органической оболочке зависит не только от ее влагопроницаемости, но и от количества заложен­ ного силикагеля.

В связи с изложенным рассмотрим следующую задачу. Внутри объема V (рис.7 .2 ), ограниченного со всех сторон оболочкой из органической пленки I , расположены: объект консервации 2, си­



120

ликагель 3 и различные гигроскопические материалы 4 (упаковоч­

ный картон или бумага, документация и т .п .) .

Требуется

опреде^

лить время, в

течение

которого при заданном количестве силика­

 

 

 

 

геля оболочка из данного материала

 

 

 

 

сможет эффективно предохранять з.а--

 

 

 

 

консервированные изделия от воздей­

 

 

 

 

ствия влаги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установлено,

что

хранение

мож­

 

 

 

 

но считать

эффективным

в

течение

 

 

 

 

времени tXp

до

тех пор,

пока

от­

 

 

 

 

носительная

влажность

воздуха внут-т

 

 

 

 

ри

оболочки

не

достигнет

 

величи­

 

 

 

 

ны В = 55%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задачи сводится к сле­

Р ис.7 .2 .

Консервация

дующему.

 

консервации

аппара­

аппаратуры в гермети­

 

В процессе

ческой

 

оболочке

туры внутрь оболочки вносится опре­

 

 

 

 

деленное

количество воды Q0, содержащейся в

силикагеле, гигро­

скопических

материалах и воздухе. Если цренебречь

количеством

воды, содержащимся в воздухе (внутри объема V ) ,

то

величина^

может быть определена по формуле [20]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?„ = [ Z . / V + H ^

+ W ^ J . Ä T '

,

 

 

<7' 4)

где Z0 -

 

начальная обводненность силикагеля, %;

 

 

 

 

М - сухой вес силикагеля внутри оболочки, кг;

 

 

 

W, -

равновесная

влажность целлюлозных материалов (дере­

 

 

во,

картон

и т .п .) ,

%і

 

 

 

 

 

 

 

W2 -

равновесная

влажность пластмасс с органическим напол­

 

 

нителем (платы, разъемы, панели),

%;

 

 

 

 

- сухой вес гигроскопических материалов, кг.

После герметизации в результате перераспределения количе­ ства воды Q0 между силикагелем и гигроскопичными материалами внутри оболочки устанавливается начальное давление паров во­ ды рго . В случае, если выполняется условие

 

и рг -

Р/ > Рг »

где

давление паров вне и внутри оболочки соответст­

венно

(тор ),

то количество воды внутри оболочки будет постепен­

но увеличиваться за счет диффузии.

В случае

стационарного потока паров воды, т .е . при выпол­