Файл: Монтажные провода для радиоэлектронной аппаратуры..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 120

Скачиваний: 0

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

Т а б л и ц а

6-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усадка

при воздейст­

 

 

 

 

вии повышенных тем­

 

 

 

 

 

ператур

 

 

 

 

 

 

Условия испы­

 

 

Усадка при

 

 

 

 

 

пайке [величи­

 

 

 

таний

 

 

 

Вид изоляции

 

 

 

в I

на смещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я

(уб егакия)

 

 

 

Время

Темпе­

о И ч

изоляции], мм

 

 

 

X

и м

 

 

 

 

выдер­

рату­

 

 

 

 

жки, ч

ра,

°С

 

 

 

Поливинилхлорид

105

96

150

 

3,2

3,2

Полиэтилен

 

75

48

95

 

 

3,2

Не регла­

 

 

 

 

 

 

 

 

ментирована

Политетрафторэтилен

260

96

290

 

 

3,2

1,6

Кремнийорганическая резина

200

96

250

 

 

3,2

3,2

Фторированный этиленпро-

200

96

250

 

 

3,2

3,2

пилен

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОС-40),

нагретую до

температуры

+320°С

(рис. 6-4),

и последующей проверкой величины смещения изоля­ ционного слоя и отсутствия трещин на изогнутом участ­ ке образца.

Требования по допустимой величине усадки изо­

ляции

проводов

разных

типов, выпускаемых

в

США,

а также

условия

испытаний приведены

в

табл.

6-2.

 

 

 

Поскольку величина усадки зависит прежде всего от на­ чальной вытяжки изоляционно­ го материала, на которую в свою очередь влияет техно­ логический режим изолирова­ ния, проверка усадки изоляции должна производиться на каж­ дой партии проводов, предъяв­ ляемых в сдаче (приемо-сда­ точные испытания). В усло­ виях серийного производства это требует оперативной ме­ тодики испытаний, позволя­ ющий без задержки испыты­ вать большое количество об­ разцов.

Рис. 6-4. Схема испытаний проводов на стойкость к усадке при пайке.

/ — ванна

с

расплавленным

припоем;

2 — стержень;

3 —

испытываемый

образец.

 

9—27

129


Из двух рассмотренных выше методик только про­ верка величины усадки при пайке может обеспечить быстрый контроль качества изолирования. Эти испыта­ ния кратковременны, просты и не требуют большого количества испытательного оборудования. Что касается оценки степени усадки изоляции при воздействии повы­ шенной температуры, то эти испытания следует произ­ водить периодически, допустим 2 раза в год, или совме­ стить их с другими испытаниями, связанными с воздей­ ствием на провода повышенных температур (определение нагревостойкости, оценка стойкости к циклическому воздействию температур и т. д.).

Основными параметрами, влияющими на результаты испытаний проводов на стойкость к усадке при пайке, являются:

а) время нахождения концов проводов в расплав­ ленном припое;

б) температура припоя"; в) способ окунания образцов в расплавленный при­

пой.

Время погружения образцов в припой следует вы­

бирать близким к времени пайки проводов,

принятому

при монтаже аппаратуры, которое обычно

составляет

1—2 сек. Соответственно температура припоя должна быть 270—300 °С.

Оптимальный способ окунания образцов в расплав­ ленный припой был выбран экспериментально путем статистической обработки результатов испытаний и вы­ бора наиболее стабильного процесса. Было рассмотрено три варианта погружения образцов в расплавленный

припой — одиночное

и

групповое (до

семи

образцов)

в металлическом и

деревянном

держателях.

Сравнение

Т а б л и ц а

б-З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статические параметры распреде­

 

 

 

 

лений величины смещения изоляции

 

Окунание

 

 

 

при пайке

 

 

 

 

 

Коэффициент

 

 

 

 

Среднее,

мм

 

 

 

 

вариации С

 

 

 

 

 

 

Одиночное

 

 

 

2,24

 

0,161

Групповое

в металлическом

держа­

0,62

 

0,02

теле

 

 

 

0,94

 

0,023

Групповое

в деревянном

держателе

 

130



стабильности указанных способов производилось при использовании проводов с полиэтиленовой изоляцией, дающих наибольшую усадку при нагревании. Резуль­ таты сравнительных испытаний, приведенные в табл. 6-3, показывают нестабильность процесса испытаний при одиночном окунании образцов.

По-видимому, это связано с целым рядом таких субъективных факторов, как неодинаковое время вы­ держки и длина погружения, зависящих от испытателя.

При групповом окунании результаты испытаний бо­ лее стабильны. Однако при работе с металлическим держателем, обладающим большой теплопроводностью, результаты испытаний (средняя величина смещения изоляции) существенно искажаются (0,62 мм вместо 0,94 мм при применении деревянного держателя). По­ этому для указанных испытаний целесообразно приме­ нять деревянные или текстолитовые держатели. Резуль­ таты испытаний монтажных проводов разных типов приведены в табл. 6-4.

Т а б л и ц а

6-4

 

 

 

 

 

 

 

Полиэти­

Полиэти­

Поливи-

Кремний

 

Тип изоляции

лен низ­

лен высо­

органиче­

Фторопласты

кой плот­

кой плот­

нилхлорид

ская

 

 

ности

ности

 

резина

 

Величина

сме­

0,98

0,94

0,66

0,22

Смещения

щения изоля­

 

 

 

 

изоляции не

ции при

пай­

 

 

 

 

обнаружено

ке, мм

 

 

 

 

 

 

.

Необходимо отметить,

что величина

усадки зависит

не только и не настолько от выбранного

технологическо­

го

процесса изолирования

(конструкция технологиче­

ского инструмента, температурные режимы пресса, ре­ жимы охлаждения), сколько от растягивающих нагру­ зок, которые могут возникнуть при изготовлении и монтаже проводов. Провода могут быть вытянуты из-за значительных натяжений при изготовлении и перемотке. При монтаже, вытяжка изоляции может произойти при протаскивании проводов через узкие отверстия и в ряде других случаев. В табл. 6-5 приведены результаты испы­ таний проводов сечением 2,5 мм2 с полиэтиленовой изо­ ляцией, подвергнутых перемотке с разным натяжением.

9*

131


Т а б л и ц а

6-5

 

 

 

 

 

 

Величина

усадки изоляции при пайке, мм, в зависимости от величи­

 

 

 

ны растягивающей нагрузки, кгс

 

образца

Без

 

 

 

 

 

 

5

10

20 '

40

50

 

нагрузки

1

0,93

1,2

1,8

2,4

5,0

12,0

2

0,96

1,3

1,8

2,3

4,0

11,0

3

0,94

1,4

1,9

2,5

5,0

13,0

4

0,95

1,1

2,0

2,3

5,0

11,0

5

0,94

1,2

1,8

2,4

5,0

11,0

По данным, приведенным в табл. 6-5, можноопреде­ лить требования по допустимому натяжению проводов в процессе изготовления и монтажа.

Учитывая степень релаксации различных изоляцион­ ных материалов, а также неизбежные вытяжки при изготовлении и монтаже проводов, можно считать, что величина смещения изоляции при пайке не должна пре­ вышать 3 мм для проводов с полиэтиленовой изоляцией и 2 мм для остальных проводов.

Г л а в а с е д ь м а я

ТОКОВЫЕ НАГРУЗКИ НА МОНТАЖНЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ

7-1. Тепловое поле провода

Для конструктора современной радиоэлектронной аппаратуры часто бывает необходимо знать поведение провода во внешнем тепловом поле или, наоборот, знать, какие тепловые поля в условиях эксплуатации этот про­ вод порождает.

Под т е п л о в ы м п о л е м в некоторой области Q понимается физическое состояние этой области, харак­

теризующееся тем, что в каждой точке области

Q имеет­

ся определенная температура.

 

 

 

Тепловое поле, не меняющееся

с течением

времени,

называется

у с т а н о в и в ш и м с я

и л и с т а ц и о н а р -

л ы м. Тепловое поле,

которое с

течением времени

из­

меняется,

называется

н е у с т а н о в и в ш и м с я

и л и

н е с т а ц и о н а р н ы м .

 

 

 

 

132