Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Антипин, В. С. Применение изделий из пластмасс при монтаже приборов и средств автоматизации

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
19.10.2023
Размер:
4.65 Mб
Скачать

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

ПРИ МОНТАЖЕ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ

АВТОМАТИЗАЦИИ

СЕРИЯ КНИГ ДЛЯ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В. С. АНТИПИН, Н. И. МАЛИНКИН

ПРИМЕНЕНИЕ

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

ПРИ МОНТАЖЕ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ

АВТОМАТИЗАЦИИ

I

СТРОИИЗДАТ Москва — 1973

 

Гос. публична«

6СЗ

научно- • "'хкич-зожв.«

биол. и ;.а. CvCf®

А 72

УДК 691.175-1-69.057.16:621.3

ЭКЗЕМ: іДЯР

 

ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА

© Стройиздат, І973

Ц-Ъ'Ч0,0 fl

Л ?

В. С . и Малинкин Н. И.

А72 Применение изделий из пластмасс при мон­ таже приборов и средств автоматизации.

М., Стройиздат, 1973.

112

с. с ил.

(Серия

книг

для

рабочих

сгр-ва

и пром-сти строит, материалов.

Повышение мастерства

рабочих-строителей).

 

 

 

 

 

 

 

На обл. авт. не указаны.

 

 

 

 

 

В книге

даны

основные

технические

характеристики

пластических

масс

и

изделий

из них,

применяемых

при

мон­

таж е приборов,

средств

автоматизации

и

связи. Рассмотрены

методы монтажа інзделнй из пластмасс,

используемых в тоуб-

ных и электрических проводках и при изготовлении щитов и

пультов управления,

а также

приведены

вспомогательные

материалы, имеющие

полимерную

основу.

для

рабочих,

Книга

является

практическим

пособием

бригадиров и мастеров строительно-монтажных

организаций,

занимающихся монтажом приборов, средств автоматизации н

связи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0327—352

 

144-73

 

 

 

 

 

 

 

6СЗ

А 047(01)—73

 

 

 

 

 

 

 

Виктор Сергеевич Аитипии, Николай Иванович Малинкин

ПРИМ ЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС ПРИ МОНТАЖЕ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

 

*

* *

 

Редактор

В. Г.

С т а р о с в с т о в а

Технический

редактор

И.

В. П а н о в а

Корректоры Л. П.

А т а в и и а,

В. С. С е р о в а

Сдано в набор 29/ѴІІІ 1972 г. Подписано к печати 23/1 1973 г. Т-0І554. Бумага тип. № 2. Формат 84Х108'/з2. 1,75 бум. л. 5,88 уел. печ. л. (уч.-изд. G.3 л).

Тираж 5200 экз. Изд. № АѴІІ-3182. Заказ № 1757. Цена 22 к.

Стройиздат Москва, К-ЗІ, Кузнецкий мост, 9.

Тип. изд. «Коммунар», Тула, Ф. Энгельса, 150,

В В Е Д Е Н И Е

За 'последние годы при монтаже приборов, средств автоматиза­ ции и связи все шире применяют разнообразные материалы и изде­ лия из пластических масс. Эти материалы и изделия вытесняют дорогостоящие металлические. Например, для монтажа приборов, средств автоматизации и связи используют пластмассовые трубы (■полиэтиленовые, винотластовые и т. д.), пластмассовые соедини­ тели, муфты из поливинилхлорида, сальники, втулки, оконцеватели, бирки, коммутационные зажимы, короба для коммутации, а также вспомогательные материалы (лаки, эмали, краски, клей) для склеи­ вания металлических и пластмассовых деталей.

Причины такого широкого применения пластических масс при монтаже — удачное сочетание в одном веществе многих ценных свойств, невысокая стоимость производства, относительная доступ­ ность источников сырья и др.

Пластические массы стойки к различным агрессивным средам, влагостойки, механически прочны, упруги, эластичны, Масса их в 7 раз меньше массы стали и в 10 раз меньше свинца. Пластмассы легко поддаются прессованию, сварке, литью, фрезеровке и склеива­ нию. Высокая технологичность обработки пластмасс способствует упрощению конструкций шнуров, проводов и кабелей и открывает возможность полной автоматизации кабельного производства. Многие пластические массы сочетают высокие электрические свойства с ис­ ключительной теплостойкостью, что позволяет (применять кабели с пластмассовыми покрытиями в условиях повышенных температур.

Применение многочисленных и разнообразных пластмассовых ма­ териалов и изделий значительно облегчает труд и условия работы монтажников, как правило, повышает производительность их труда и ускоряет введение в число действующих важных народнохозяйст­ венных объектов. Возможность внедрения пластических масс в раз­ личные области народного хозяйства практически не ограничена и имеет широкие перспективы.

Главы II и V написаны Антипиным В. С.; главы I, III, IV и VI — Малиикиным Н. И.

I. С О В Р Е М Е Н Н Ы Е

П Л А С Т И Ч Е С К И Е М А С С Ы И И Х С В О Й С Т В А

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛАСТМАСС И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

Пластмассы, из которых изготовляют изделия, приме­ няют при монтаже приборов, средств автоматизации и связи. Они представляют собой синтетические высокомо­

лекулярные соединения — полимеры,

обладающие пла­

стическими свойствами. Одни из них — термопластичны,

т. е. при нагревании размягчаются,

а при охлаждении

твердеют, другие — термореактивны и при нагревании переходят в неплавкое состояние. Эти пластические массы можно классифицировать следующим образом: фенопласты — продукт конденсации фенолов с альдеги­ дами; полиолефины — продукт полимеризации этилена и пропилена; винипласты — продукт полимеризации хлоро­ замещенных производных этилена; фторопласты — про­ дукт полимеризации фторозамещенных производных эти­ лена; стиропласты — продукт полистирола и его произ­ водных; целлопласты — продукт целлюлозы (простых и сложных эфиров, а также регенерированной целлюлозы); амидопласты — продукт полиамидов; полиэтилентерефталаты — продукт поликонденсации диметилтерефталата и этиленгликоля.

При выборе пластмасс для трубных проводок основ­ ное внимание уделяют их механическим свойствам, спо­ собности выдерживать определенные давления и темпе­ ратуру, влияние различных агрессивных сред: щелочей, кислот и т. д.

При выборе пластмасс для изоляционных покрытий шнуров, проводов, кабелей и изделий для электрических проводок и линий связи основное внимание уделяют их электроизоляционным свойствам. Свойства изоляции определяют следующими основными параметрами: на­ пряжением, при котором происходит пробой изоляции; удельным электрическим сопротивлением, характеризую­ щим величину утечки тока в диэлектрике; диэлектриче­ ской проницаемостью, характеризующей степень смеще­ ния (поляризации) зарядов в диэлектрике при воздейст­ вии на него электрического поля; тангенсом угла диэлек-

4

трических потерь, характеризующим потери высокоча­ стотной энергии в диэлектрике.

Ниже приводятся основные технические показатели пластмасс, применяемых п-ри монтаже приборов, средств автоматизации и связи.

Фенопласты

Фенопласт К-18-2 представляет собой продукт новолачной фенолоформальдегидной смолы с добавлением древесной муки и отверждающих, смазывающих и окра­ шивающих веществ.

Применяется для изготовления различных малонагруженных армированных и иеармироваиных изделий обще­ го и электротехнического назначения (пластмассовые привертные сальники, изоляционные оконцеватели, ком­ мутационные зажимы и т. д.). Обладает повышенной ме­ ханической прочностью, невысокими электроизоляцион­ ными свойствами, низким пробивным напряжением и сравнительно высоким водопоглощением. Физико-меха­ нические свойства снижаются с повышением температу­ ры.

Изделия из фенопласта К-18-2 изготовляют компрес­ сионным или литьевым прессованием, в процессе которо­ го материал легко армируется. Поверхность изделия — гладкая, блестящая темного цвета. Изделия выдержива­ ют температуру среды от —60 до +110° С.

Основные технические показатели фенопласта К-18-2 следующие:

плотность

в

г/см3, не более . . .

.

1,4

удельный объем в мл/г, не более

2,2

теплостойкость

(по Мартенсу)

в ° С,

 

не м е н е е ............................................

 

 

 

 

 

125

коэффициент

линейного

расширения

 

■в 1 / ° С

................................................

 

 

 

 

 

 

(4,3—5,3) -10—S

коэффициент

теплопроводности

в

0,18—0,20

к т л / м - ч - ° С ...........................................

 

 

 

 

 

 

маслопоглощенне за

24

ч

в

%,

не

 

б о л е е ..................................................

 

 

 

 

 

 

 

0,03

бензинопоглощеине за

24

ч

в

%,

не

 

б о л е е ..................................................

 

 

 

 

 

 

 

0,05

водопоглощение в мг, не более

. .

55

усадка в

%

......................................

 

 

 

 

0,4—0,8

текучесть в м м .................................

 

 

 

 

 

90—190

5

твердость

(по

Бринеллю)

в

кгс/мм2

30—4Ö

предел прочности при растяжении в

320—543

кгс/см2

................................................

 

 

 

 

 

предел прочности при сжатии в

 

кгс/см2

................................................

 

 

 

 

1500

предел прочности

при

статическом

700

изгибе в кгс/см2, не менее

. . .

ударная вязкость в кгс-см/м2, не ме­

 

нее ......................................................

 

 

 

 

 

6,0

относительное

удлинение

при

растя­

0,09

жении

н

%,

не

б о л е е .......................

 

модуль

упругости

при

растяжении

70 000—90 000

в кгс/см- . . . . . .

. . .

удельное

поверхностное электро­

1 ■1 0 1 - 2

сопротивление

в Ом, не

менее . .

удельное

объемное

электросопротив­

Ы 0Ч

ление в Ом-см, не менее .

. . .

электрическая прочность в кв/мм, не

 

м е н е е ..................................................

 

 

 

 

12

 

Полиолефины

Полиэтилен высокой плотности низкого давления и полиэтилен низкой плотности высокого давления явля­ ются продуктами полимеризации этилена.

Из полиэтилена высокой плотности низкого давления изготовляют соединители для пластмассовых труб, муфт соединительных MC, бирки маркировочные и другие мон­ тажные изделия; из полиэтилена низкой плотности высо­ кого давления — втулки для оконцевания труб и монтаж­ ные кнопки.

Полиэтилен высокой плотности обладает более высо­ кой механической прочностью и теплостойкостью, чем по­ лиэтилен низкой плотности. В табл. 1 приведены основ­ ные технические показатели различных марок полиэти­ лена высокой и низкой плотности.

Пленку полиэтиленовую изготовляют из полиэтилена низкой плотности высокого давления методом экструзии с последующим пневматическим растяжением. Применя­ ют ее в качестве междуслойной изоляции в электриче­ ских кабелях, а также как упаковочный, морозостойкий, влагонепроницаемый материал.

В зависимости от физико-механических свойств поли­ этиленовую пленку выпускают двух марок (А и Б) тол­ щиной 0,03 до 0,2 мм и шириной до 230 мм, если преду-

6

ѵо

I

I I

I

.+!

 

I

I

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

со

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

I I

I

±! J8 I I

N

I

I

I

Марка полиэтилена плотности

і о

 

1

5±30

95

1 1

1

1

 

 

CJ

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с_>

 

 

1,

 

 

 

 

 

 

со

OJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

00

+ ) '|

 

 

 

 

009

е т ?

?

1

СП

 

 

 

 

 

 

 

a

о

 

ю

 

 

 

 

 

О

1

°

1 I I

1 +j S 1 1 1 1

1

1

 

 

0-1

 

 

со

 

 

о *

 

 

 

 

 

 

LD

 

 

 

 

 

 

 

 

СО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

§ I I

I I

 

 

 

 

о

2 - 1

Оо>

U J,

11

I

ю со

еол

 

СО

 

 

 

о»

 

 

 

 

• -о

^

о

 

•ой

 

5 0

2= go

я ^

О а

». ь- н

- О о

S.5

S *3 4)

j £ S ü

->.

оя н

С я

с.

и« fcgX ^

öS г*4

2I °5)0

o | f | o U

и О с

Е н

■ 3 -

а с

3 = 0

= к43О ян S.Ö s' о о

Ш о

:о

** и ! ? а ^ £ й

3 0 0 о I >о с

 

' Н , ‘ Я Л

с аЗ=£

 

KjOCJi'Mâüя 51Чо*■ о

Ч ч

 

 

r-t

лЧ

о 3 S ^юX ^ а -

о 5 й 2 u

с.[.поіс

М

2 С

СО

2

 

 

 

I

 

 

 

, « 2 о

 

s i l l - s i s

 

 

ОО. ОXX5f

 

S = C“=

 

«х

 

i j

g,*s=

g ü к âc-3.ч~

 

o0gsi«58

 

• О

a X

о

= > * о

 

О. О) ЕГ о

я

 

'OjjbhS^Ü'1'

 

! з

X *

о е .

~

 

. « Д ~ 4 1 Ь - и . _ Л і —

 

: о

^ ^

я о

0

Х г ^

«

ч 5

» ч

=

я с

>5

^5

^

CD Н

7

смотрена ее поставка в сложенном виде, и шириной до 600 мм при поставке в полотнах. Длина полиэтиленовой пленки не менее 25 м..

Пленку изготовляют нестабилизированной натураль­ ного цвета или окрашенной в различные цвета. Плен­ ка — полупрозрачная с гладкой или шероховатой поверх­ ностью. Выдерживает температуру при эксплуатации от

—60 до +80° С.

 

показатели

полиэтиленовой

Основные технические

пленки марок А и Б приведены в табл. 2.

 

 

 

 

 

Таблица 2

 

 

 

Марки

полиэтилено­

Показатели

 

вой

пленки

 

 

 

 

 

 

 

А

 

Б

Плотность в

г/см3 ...................

 

0,92--0 ,9 3

Морозостойкость и ”С,

не 'выше

 

 

-60

Коэффициент

влагопроницаемо-

 

 

 

стн в г/см -мм

рт. ст...................

 

3 - 1 0 - 9

Предел прочности при разрыве в

 

 

 

кгс/см2, не м еи ее ............................

120

 

100

Относительное

удлинение при

 

 

 

разрыве в %, не менее . . . .

300

 

200

Винипласты

 

 

 

 

 

Пластикат поливинилхлоридный

является продуктом

пластификации поливинилхлорида с добавкой стабилиза­ тора, красителей и других компонентов. Применяют его в качестве изоляционных покрытий жил и оболочек элек­ трических кабелей различных типов и модификаций.

Поливинилхлоридный пластикат представляет собой термопластическую массу, предназначенную для изоля­ ции проводов и кабелей. Не горит при вынесении из пла­ мени. Выпускают его следующих марок:

для изделий, работающих в статическом состоянии при температуре от —60 до +70° С,— изоляционный Иі рецептуры 230 и 251, изоляционный Иг рецептуры 489; для изделий, работающих в статическом состоянии при температуре от —60 до +60° С,— изоляционный шланговый рецептуры 948, шланговый Ш[ рецептуры 288 и 239, шланговый 1ІІ2 рецептуры 1182 и 1183, шланговый

Ш3 рецептуры 301,

§

Поливинилхлоридный изоляционный пластикат может быть различных цветов: изоляционный шланговый — си­ него и черного цвета.

В табл. 3 приведены основные технические показате­ ли пластиката марок И\ и Ші.

 

 

 

 

 

Таблица 3

 

 

 

 

 

Марка

Показатели

 

п,

Ш,

 

 

 

 

Морозостойкость п ° С, не

 

-

 

 

вы ш е......................................

 

-40

Температура разложения в

 

 

° С, не менее

...................

200

200

Предел

прочности

при

180

140

разрыве в кгс/см2, не менее

Относительное

удлинение

200

280

при разрыве в %> не менее

Удельное объемное элект-

 

 

рическое

сопротивление

при

 

 

температуре 20° С в Ом* см,

1-1013

1-109

не менее .............................

Удельное объемное элект-

 

 

рическое

сопротивление

в

мою

О м - с м ..................................

Пластикат хранят в закрытом помещении на расстоя­ нии не менее 1 м от нагревательных приборов при тем­ пературе не выше —40° С.

Полихлорвиниловый светотермостойкий пластикат.

Применяют для изоляции проводов и кабелей, а также для наружных защитных оболочек кабеля. Не горит при вынесении из пламени.

Изготовляют его трех марок: шланговый, изоляцион­ ный А, изоляционный Б. Поставляют в виде лент толщи­ ной 0,8—1,1 мм и.шириной не более 40 мм или порош­ ка (измельченного в крошку). Пластикат может быть различных цветов.

В табл. 4 приведены основные технические показате­ ли пластиката.

Ленту полихлорвиниловую изоляционную изготовля­ ют из светотермостойкого изоляционного пластиката Ии Она предназначена для ремонта и сращивания изоляции и оболочек кабеля.

9

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ