Космонавтика  Классификация кабелей и жгутов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ 16 ] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

БИНТ предусматривается в прокладке, если ее ширина превышает 9,5 мм.

Применяют также прокладки других типов. Например, на рис. 2.22, в показана плетеная проволочная прокладка, которая прижата полоской металла, укрепляемой заклепками или точечной сваркой. Кроме того, плетеную прокладку можно крепить и клеем. Штампованные прокладки также крепят заклепками или точечной сваркой.

Прокладки следует крепить так, чтобы соединяемые поверхности не скользили по. ним, а сдавливали их (рис. 2.23), так как скольжение может привести к быстрому износу прокладки.

2.5. УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Надежный электрический контакт между двумя и более металлическими поверхностями обеспечивается токо-проводящими смолами. Например, эпоксидные смолы с серебряным наполнителем заменяют пайку. Токопрово-дящая эпоксидная смола обладает склеивающими свойствами и используется для электрического монтажа термочувствительных элементов, ферритов и интегральных схем, для формирования токораспределительных шин на стекле, для монтажа волноводов, для соединения разнородных, металлов, для герметизации. Токопроводящие эпоксидные смолы легко смешиваются в необходимых пропорциях; не требуя для этого, специального оборудования и больших затрат рабочего времени. Смола твердеет в течение суток при комнатной температуре или в течение 30 мин при 366° К- Электрическое сопротивление серебряно-эпоксидной смеси составляет 0,001- 0,02 Ом-см при температурах 210-394 К, Сопротивление срезу равно 84,4 кг/см, а прочность на растяжении составляет в среднем 175,8 кг/см. Смола обладает высокой влагостойкостью и малой удельной массой.

Если соединяемые поверхности сжаты, но между ними осталась щель, доступная для ЭМП, то ее заполняют токопроводящей смолой с серебряньпу]. наполнителем. С помощью такого заПолнения уплотняют защитные электромагнитные экраны, улучшают экранирующие свойства корпусов электронной аппаратуры, ремЬнтиру-ют электромагнитные прокладки и т. д. Перед заполне-



нием металлических стенок щели смолой их необходимо зачистить, а смолу вводить либо шпателем, либо шприцем; такая смола не имеет корродирующей связки, не твердеет. Ее сопротивление составляет 0,005-0,02 Ом-см при температурах 210-477 К, она обладает высокой влагостойкостью и малой удельной массой.

Малое электрическое сопротивление контакта между трущимися поверхностями обеспечивается такопро-водящей смазкой. Эта смазка представляет собой серебт ряно-силиконовое масло без углеродистого наполнения. Смазка сохраняет высокие электрические и механические свойства в широких диапазонах температуры и влажности, стойка к химическим и радиационным воздействиям. Многие типы смазки имеют достаточно высокую вязкость и могут применяться при высоких температурах без просачивания и стекания на поверхностях, ориентированных в пространстве любым образом. Применение смазки в переключателях уменьшает уровень импульсных помех и снижает? вероятность образования дугового разряда или залипания контактов. Электрическое сопротивление токопроводящей смазки равно примерно 0,02 Ом-см при температурах 219- 505 К. Смазка обладает высокой влагостойкостью и хорошими антикоррозийными свойствами.

2.6. ЭКРАНИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ КОЖУХОВ, КОРПУСОВ И СТРОЕНИЙ

Паразитная связь между элементами Л и В рис. 2.24 проявляется как наведение заряда -Qa на элементе В за счет заряда -f Qo на элементе Л, причем

Qa = C ,(/ ,. - (2.22)

В реальной системе элементом Л может служить ИП с напряжением Uag относительно земли . Чтобы предохранить элемент В от влияния этого напряжения, элемент Л нуадо поместить в экран (рис. 2.24, б), на котором будет наведен заряд -Qa- Электрическое поле элемента Л не существует вне этого экрана, поскольку заряды элемента Л и экрана равны пр величине и противоположны по знаку. В результате заряд Qb на элементе В равен нулю независимо от того, заземлен экран или нет. Это значит, что емкость между элементами В и А определяется как СоаЯь/Уав-О.



Если экран несовершенен, т. е. имеет отверстия и щели (рис. 2.24,в), то часть электромагнитной энергии излучается за пределы экрана, в результате чего на элементе В наводится заряд -Qb. В этом случае Сьа-

= ~Qb/Vas¥=0.

г J.. Плоскость нулевого 9 Г по/77енциала,(,.земпя ) у/У .



v:2 />7 ? :Z7 y /y : ff)

W/aW A/W WM ,

Рас. 2.24. Электрическая связь между двумя элементами: й -два элемента находятся на некотором расстоянии один от другого, экрана между ними нет; б - электрическая связь уменьшается за счет экрана; в -утечка электрической энергии от элемента А к элементу В из-за щели в экране.

Если внутри экрана находится несколько проводников, то между ними существует емкостная связь, уровень которой зависит от относительного положения проводни-



Рис. 2.25. Случай, когда эффективность экранирования не зависит от напряжения между экраном и землей .

КОВ- и экрана. Напряжение, под которым экран находится относительно земли , може;г не влиять на эс})фектив-ость экранирования, если изменение напряжения между проводниками внутри экрана не будет влиять на проводники вне экрана и наоборот (т. е. в идеййвном случае экран не обязательно заземлять). Необходимо лишь поместить проводники в закрытый экран (рис. 2.25). Разность потенциалов между проводниками внутри зазем-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ 16 ] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88