Файл: Монтажные провода для радиоэлектронной аппаратуры..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 100

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
226

быть применен для оценки однородности изоляции обмо­ точных проводов и проводов питания, изолированных жил кабелей управления и любых других кабельных изделий с тонкостенной изоляцией.

10-3. Практическое применение метода динамической оценки однородности

В процессе конструирования и технологического ос­ воения новых типов монтажных проводов метод динами­ ческой оценки однородности может найти практическое применение в следующих направлениях: оценка степени освоения технологического процесса изготовления прово­ дов; оценка однородности изоляционных материалов; ис­ следование и выбор оптимальных технологических режи­ мов процесса изолирования.

Кроме того, применение этого метода позволяет обос­ нованно производить выбор минимально возможных для достигнутого уровня технологии толщин изоляции, а так­ же оценивать величину технологической надежности мон­ тажных проводов.

а) Оценка степени освоения технологического процесса

Выше было показано, что распределения значений пробивных напряжений проводов с тонкостенной изоля­ цией, как правило близки к нормальному закону. Было показано также, что в отдельных случаях в силу чисто

технологических

причин

эти распределения

могут

быть

V

 

 

 

 

 

 

асимметричными

и подчи­

 

 

 

 

 

 

няться

нормально-лога­

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рифмическому

закону.

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим

 

графики,

0,3

 

 

 

 

 

 

 

о,г

 

 

 

 

 

 

изображенные на

рис.-10-2

 

 

 

 

 

 

и 10-3. На них

показаны

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плотности

распределений

о 5

 

 

 

 

 

 

6

7 8

9 10

11 11 13

14

к8

значений

пробивных

на­

Рис. 10-2. Плотности распределе­

пряжений

 

монтажных

проводов

различных

ти­

ний значений

пробивных

напря­

пов, построенные в раз­

жений

 

проводов с

изоляцией

из

политетрафторэтилена.

 

 

ные периоды

технологи­

/ — начало технологического освоения;

ческого

освоения

этих

2 — 1

с

год с

начала

освоения;

3 —

проводов.

Расчетные

ве-

2 года

начала освоения.

 

 


Т а б л и ц а 10-3

 

 

 

 

 

 

Статистические параметры

 

Тип изоляции

 

Время с начала освоения

и п Р , «в

а, кв

с

 

 

 

 

 

Политетрафторэтилен

Начало

технологического

освоения

8,46

2,2

0,256

 

1 год с начала

освоения

 

9,72

1,79

0,185

 

2 года

с начала

освоения

 

10,8

1,43

0,133

Кремнийорганическая рези­

Начало

технологического

освоения

7,75

1,87

0,245

на

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год с начала

освоения

 

Ю,1

1,85

0,183

2 года с начала освоения

11,02

1,68

0,152


Рис. Ш-З. Плотности распреде­ лений значений пробивных на­ пряжений проводов с изоля­ цией из кремнийорганической резины.
/ — начало технологического освое­ ния; 2—1 год с начала освоения; 3 — 2 года с начала освоения.

р

1

1 3

личины

статистических

па­

 

 

 

раметров указанных

распре­

 

 

 

делений

приведены

в

табл.

 

 

 

10-3.

 

 

 

Анализ приведенных вы­ ше данных показывает, что, как правило, процесс техно­ логического освоения новых проводов с тонкостенной изо­ ляцией можно условно раз­ делить на три этапа. Внача­ ле в период технологического опробования, когда о приме­ ненном изоляционном мате­ риале и выбранном техноло­ гическом процессе имеются только самые общие сведе­ ния, количество неизвестных,

влияющих на однородность факторов, настолько велико, что вполне вероятно превалирование одного или несколь­

ких из этих факторов над остальными. Такая ситуация чаще всего приводит к нормально-логарифмическому распределению. Затем по мере накопления фактических данных и исключения из рассмотрения наиболее явных факторов, снижающих однородность, количество влияю­ щих факторов существенно снижается, а степениь их влия­ ния на однородность нивелируется и становится пример­ но одинаковой. Такая фаза технологического освоения уже характеризуется нормальным распределением значе­ ний пробивных напряжений. На этом этапе выбранную конструкцию провода уже можно оценивать величиной среднего пробивного напряжения. Однако однородность изоляции еще недостаточно велика, что подтверждается сравнительно большими значениями коэффициента ва­ риации. И, наконец, на заключительном этапе технологи­ ческого освоения, когда выявлены все влияющие факторы и выбраны их оптимальные величины, однородность изо­ ляции достигает максимума, т. е. разброс значений про­ бивных напряжений, распределение которых подчиняется тому же нормальному закону, становится минимальным.

Таким образом, с помощью определения количествен­ ных показателей однородности мы можем оценить сте­ пень освоения технологии изготовления того или иного провода. Кроме того, с помощью этого метода можно

228


сравнивать уровень технологии изготовления однотипных проводов, выпускаемых разными заводами. Последнее обстоятельство имеет большое значение при аттестации качества выпускаемой продукции.

б) Оценка однородности изоляционных материалов

Стабильность (однородность) изоляционных материа­ лов является одним из необходимых условий высокой однородности проводов с тонкостенной изоляцией. К со­ жалению, техническая документация на изоляционные материалы, применяемые в кабельной технике, не со­ держит требований и методов испытаний, обеспечиваю­ щих их технологическую стабильность. В результате свойства материалов весьма часто меняются от партии к партии, что вынуждает или подбирать для каждой партии материалов свои оптимальные режимы перера­ ботки, или получать провода с низкой однородностью. Поэтому возможность оценки технологической стабиль­ ности материалов имеет исключительно важное значение

как с точки зрения

выбора наилучшего поставщика, так

и с точки зрения

разработки конкретных требований

к этим материалам, позволяющим корректировать техни­ ческую документацию в направлении повышения их ста­

бильности. В отдельных случаях для получения

инфор­

мации о предельных

возможностях

того или иного ново-

Т а б л и ц а

10-4

 

 

 

 

Год изготов­

Номер

Объем

Статистические параметры

ления материа­

 

 

 

партии

выборки

 

 

с

ла

U np- к в

а, кв

 

 

1964

1115

50

22,1

4,2

0, 190

 

1136

50

24,3

5,8

0,238

 

1256

120

25,4

6,3

0,251

1965

1309

50

30,6

4,9

0,160

 

1338

100

35,1

4,9

0,111

 

1345

60

26,1

2,82

0,108

 

1375

50

28,4

3,55

0,124

1966

1434

60

25,7

3,76

0,146

 

1496

60

32,7

4,6

0,140

 

1502

100

30,6

3,89

0,127

 

1518

20

30,1

3,73

0,124

1967

1620

50

36,4

2,96

0,093

 

1642

25

35,9

2,82

0,084

1969

1838

50

32,4

3,01

0,091

 

1867

50

33,1

2,94

0,089

229


Т а б л и ц а 10-5

 

 

 

 

Место изготовле­

Марка или

Статистические

параметры

 

 

 

ния

номер партии

 

о, кв

с

 

 

 

СССР

481

22,05

4,9

0,24

 

530

17,1

3,24

0,19

 

569

17,3

3,2

0,185

 

803

16,0

1,92

0,12

 

915

16,8

2,32

0,138

Англия

21,02

4,75

0,226

 

17,8

2,96

0,166

 

17,3

2,5

0,145

го материала, а также для выполнения небольших по объему специальных заказов предложенный метод по­ зволяет производить отбор наилучших по однородности партий материалов. Разумеется, сравнение однородно­ сти однотипных изоляционных материалов производится в идентичных условиях, т. е. на одинаковых конструк­ циях проводов и при одинаковых технологических ре­ жимах.

В табл. 10-4 приведены данные по однородности фто­ ропласта 40Ш, взятые за 1964—1969 гг. Анализ данных, приведенных в этой таблице, показывает, что для фторо­ пласта 40Ш наблюдалась явная тенденция к стабилиза­ ции свойств. Величина однородности на последних пар­ тиях фторопласта 40Ш (1967—1969 гг.) достаточно ве­ лика, что может служить основой для совершенствования технической документации на этот материал.

Т а б л и ц а 10-6

 

 

 

 

 

 

Статистические параметры для материалов

[Цвет изоляции

Полиэтилен" (S=0,2 мм*;

Фторопласт 40Ш (S=0,5 мм";

 

8=0,5 мм)

5=0,3 мм)

 

Натуральный

 

0,188

23,4

0,109

Серый

10,75

 

 

Красный

10,2

0,243

17,8

0,126

Голубой

13,3

0,134

22,4

0,158

Желтый

11,6

0,157

22,2

0,246

Зеленый

8,7

0,115

18,3

0,127

Черный

 

 

Белый

 

 

20,4

0,118

230