Файл: Монтажные провода для радиоэлектронной аппаратуры..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 110

Скачиваний: 0

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

0,03 мм2. Однако анализ требований потребителей пока­ зывает, что электрические параметры довольно значи­ тельного числа схем позволяют применять провода и. меньшего сечения. Таким образом, ограничение мини­ мального сечения накладывается скорее не областью применения монтажных проводов, а возможностями из­ готовления токопроводящих жил. Максимальное . сече­ ние монтажного провода исходя из опыта эксплуатации ограничивается сечением 2,5 мм2.

Ряд сечений токопроводящих жил должен быть рав­ номерным. Это значит, что отношение каждого после­ дующего члена ряда к предыдущему должно быть при­ мерно одинаковым. Соблюдение такого требования способствует сокращению числа номинальных сечений токопроводящих жил. Ряд должен обладать достаточной частотой, что обеспечит возможность оптимального вы­ бора проводов по сечению и будет иметь существенное значение для снижения габаритов и массы аппаратуры..

Вместе с тем чрезмерно высокая частота ряда сече­ ний создает организационные и технологические трудно­ сти для кабельных заводов, приводит к нерациональному использованию имеющихся мощностей. Поэтому выбора частоты ряда сечений производится с учетом тех и дру­ гих противоречивых требований.

Наилучшим решением этого вопроса явилось бы со­ ответствие ряда сечений токопроводящих жил ряду пред­ почтительных чисел, утвержденному международной организацией по стандартизации (ICO) и нормирован­ ному ГОСТ 8032-56. Широкое внедрение рядов пред­ почтительных чисел в различные отрасли промышленно­ сти-создает хорошие возможности для унификации лю­ бых изделий.

Интересно отметить, что ряд сечений токопроводя­ щих жил американских кабельных изделий, являющий­ ся частью Американского проволочного стандарта AWG: (American Wire Gauge), составлен в соответствии с ря ­ дом предпочтительных чисел. Этим стандартом норми­

руются

диаметры и сечения

медных

проволок, приме­

няемых

для

токопроводящих

жил кабельных

изделий,,

а также

электрическое сопротивление

и масса

проволок

на единицу

длины.

 

 

 

Стандарт AWG включает в себя 54 размера прово­ локи (от 50 до 4/0), причем чем выше размер по AWG, тем меньше диаметр и соответственно сечение проволоки.

201



Так, например, размер AWG-50 соответствует прово­

локе 0,025 мм и сечением

0,0005 мм2, а размер AWG-4/0

соответствует проволоке

11,68 мм сечением 107,2 мм2.

Ряд диаметров

проволок по A W G представляет

со­

бой приближенный

десятичный

ряд геометрической

про­

грессии со знаменателем

 

 

 

 

q d ^

10=1,12.

 

Следовательно,

ряд сечений

токопроводящих жил по

этому стандарту представляет

такой же ряд, но со зна­

менателем

0, = '^10 =

1,25,

 

 

 

что соответствует ряду предпочтительных чисел R 10 по

ГОСТ 8032-56.

Диапазон сечений монтажных проводов в США включает размеры A W G от 32 до 10, что соответствует диапазону сечений 0,0315—5,3 мм2.

Т а б л и ц а

9-1

 

 

R 10(0,0256 .

. . 2,56)

R5(0,0256 . . . 2.56)

R10/2(0,0315 . . . 2,00)

0,02560

0,0256

 

0,0315

0,0315

0,040

0,040

0,050

0,050

0,067

0,067

0,10

 

0,10

0,125

0,125

0,16

 

0,16

0,20

 

0,20

0,256

0,256

 

П родолжение

табл

9- /

 

R10(0,0256 . . . 2,56)

R5(0,0256 . . .2,56)

R10/2(0,060315 . . . 2,00)

0,315

 

0,315

0,40

0,40

0,50

0,50

0,67

0,67

0,80

0,80

1,25

1,25

1,60

1,60

2,00

2,00

2,56

2,56

202


Рассмотрим

ряд предпочтительных

чисел

R 1 0

(0,0256

2,56)

и

производные

от

него

ряды

R5

(0,0256.... 2,56)

и

R 10/2 (0,0315 ... 2,0)

с точки зрения

возможности использования их в

качестве

основы

для

построения ряда сечений токопроводящих жил монтаж­ ных проводов с учетом сформулированных выше требо­ ваний (табл. 9-1).

Очевидно, что ряд R 10 (0,0256 ... 2,56) обладает чрез­ мерной частотой и поэтому применение его нецелесооб­ разно. Кстати, в американской практике хотя и исполь­ зован подобный ряд, однако для монтажных, авиацион­ ных и других аналогичных проводов применяются толь­ ко четные члены этого ряда. Частота двух других рядов,, приведенных в табл. 9-1, по-видимому, является опти­ мальной. Анализируя численные значения этих рядов,, нетрудно убедиться, что в интервале сечений от 0,03 до 0,75 принятые в настоящее время оптимальные сечения токопроводящих жил монтажных проводов наилучшим образом совпадают с рядом 10/2, а в области больших сечений — с рядом R5 (табл. 9-2).

Т а б л и ц а 9-2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ряд предпочтительных

rt,0315

0,05

0,08

_

0,125

_

0,20-

чисел R10/2

. . .

Ряд предпочтительных

 

 

 

 

 

 

 

чисел R5 . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаемый ряд се-

0,03

0,05

0,08

0,12

 

0,20

 

 

 

Продолжеше

табл. 9-2

 

 

 

 

 

 

Ряд предпочтительных

0,315

 

0,50

 

_

 

_

чисел R10/2

. . .

 

0,80

 

Ряд предпочтительных

1,0

1,6

2,56

 

 

Предлагаемый ряд ce­

 

0,35

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

 

 

 

Таким образом, следует рекомендовать следующий размерный ряд сечений токопроводящих жил монтажных проводов: 0,03; 0,05; 0,08; 0,12; 0,20; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 и 2,5 мм2.

203


9-3. Выбор оптимальных конструкций

^) Общие соображения

Выбранная конструкция жилы должна обеспечивать минимальные габариты и массу провода, а также опти­ мальные значения таких важнейших монтажных и экс­

плуатационных характеристик, как

гибкость,

стойкость

к перегибам, усталостная прочность в запайке и т. д.

Понятие конструкции жилы включает в себя следую­

щие элементы: 1) число проволок,

входящих

в жилу;

2) систему скрутки; 3) коэффициент скрутки.

 

Выбор оптимального количества

проволок,

входящих

в жилу, имеет принципиальное значение. Это объясняет­ ся тем, что при заданном сечении возможно два прин­ ципа конструирования жил. В первом случае выбирается определенное количество проволок, обеспечивающих пра­ вильную систему скрутки, а следовательно, и минималь­ ные габариты жил (диаметры отдельных проволок при этом получаются расчетным путем); во втором случае задаются диаметры отдельных проволок, а их необходи­ мое количество рассчитывается. Преимущества второго способа конструирования заключаются в возможности сократить до минимума номенклатуру медной проволоки, применяемой для токопроводящих жил кабельных изде­ лий, и тем самым упростить организацию производства л уменьшить стоимость этой проволоки.

Однако жесткие требования к надежности монтажных проводов при сохранении минимальных габаритов и масс, а также необходимость применения в качестве изо­ ляции новых полимерных материалов со сложной техно­ логией переработки, как будет показано ниже, не позво­ ляют широко применять этот способ.

Токопроводящие жилы кабельных изделий могут быть скручены правильной или шнуровой скруткой.

При правильной скрутке поверх одной или несколь­ ких центральных проволок, скрученных вместе, наклады­ вается еще один или несколько повивов, причем каждый последующий повив скручивается в направлении, проти­ воположном предыдущему. При шнуровой скрутке все проволоки скручиваются вместе в одну сторону. При пра­ вильной скрутке количество проволок в центре количе­ ства в жиле составляют ряд: 7; 19; 37 и т. д. Шнуровой скруткой можно крутить практически любое количество проволок. По литературным данным жилы, скрученные

204