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不同电场分布对击穿特性的影响:为了分析不同电场对聚丙烯薄膜击穿特性的影响,对未极化的厚度为100um的试样在电极间距分别为2mm,4mm和6mm的针一棒电极下进行击穿实验,同时也对20um和60um的试样进行了相同的击穿实验。经过韦伯分布处理后的实验结果如图4-26和4-27所示,随着电极间距的增加,击穿电压有着明显的增加。这主要是因为电场不均匀系数随着电极间距的增加而变大,需要更多的能量才能使薄膜击穿。如图4-28和4-29所示,利用两种图像提取方法对不同厚度的聚丙烯薄膜在...
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电压击穿测试仪使用须注意:1、设备在使用中外壳要单独接保护地线,以保护操作人员和设备运行的安全。2、使用完设备后,要关掉系统各部分电源,不准带电插拔电源线。3、要按规定的电源电压接入设备。确保电路接线正确。否则会损坏设备。4、不要在设备运行时插拔设备的电源插头。5、试验在试验箱中进行,试验时必须关闭安全门。6、本仪器试验过程中如空气相对湿度大于70%,两电极间空气放电的距离会增加很多,所以试验中请与仪器保持1.2米的距离。7、电压击穿测试仪的高压输出为交流电压。直流电是通过在...
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耐电压击穿强度试验仪是一种广泛应用于电气设备和电子产品的测试设备,它可以测量材料或产品在高电场下的抗击穿能力。本文将介绍耐电压击穿强度试验仪及其应用。一、什么是耐电压击穿强度试验仪耐电压击穿强度试验仪是一种可靠的测试设备,它可以对材料和产品在高电场下的抗击穿能力进行测试,并确定其是否符合相关标准。它通常由高压发生器、计算机控制系统、校准设备等部分组成。二、耐电压击穿强度试验仪的使用领域耐电压击穿强度试验仪广泛应用于电气设备和电子产品的测试中。例如,电缆、开关、插头、变压器、充...
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为了分析不同纳米氧化镁含量对聚丙烯薄膜击穿特性的影响,对不同氧化镁含量(0.5%,1%,1.5%,2%)的厚度为100}m的改性聚丙烯薄膜在电极间距为4mm的针一棒电极下进行击穿实验,经过韦伯分布处理后的实验结果如图4-34和4-35所示,随着纳米颗粒含量的增加,击穿电压呈现先上升后下降的趋势,其中当纳米氧化镁含量为10}o,击穿电压达到最大值,为17.83kV。同时与未添加纳米颗粒的聚丙烯相比,添加纳米颗粒的改性聚丙烯在击穿电压均有一定程度上的提升。这主要是因为纳米颗粒的添...
5-15
工频电压击穿试验仪是用于对电力设备进行绝缘性能测试的实验仪器。该仪器可以在特定的电场强度和环境条件下,模拟真实应用情况下的电压诱导击穿现象,从而评估电力设备的安全性能。一、基本原理工频电压击穿试验仪主要通过给被测设备施加一定的工频电压来检测其绝缘性能。在实验过程中,仪器会记录电压与电流数据,并监测电流突变、击穿时刻等关键信息,从而确定被测设备的绝缘性能。通过这种方式,可以评估电力设备在真实使用环境下的绝缘性能和安全性能。二、应用范围工频电压击穿试验仪广泛应用于各种电力设备的安...
5-15
1、滑动速度对尼龙“及其复合材料摩擦系数的影响图7-3所示为接触载荷为2N,磨损时间为20min时,尼龙66及其复合材料的平均摩擦系数随滑动速度的变化曲线。从图中可以看出,不同的滑动速度下,PA66/SEBS-g-MA复合材料的摩擦系数最小。在接触载荷一定的条件下,纯尼龙66及PA66+(SEBS-g-MA+organoclay)纳米复合材料的摩擦系数变化较小,趋于平稳;而PA66/SEBS-g-MA复合材料和PA66/organoclay纳米复合材料的摩擦系数均随着滑动速度...
5-15
1、法向载荷对尼龙“及其复合材料摩擦系数的影响图7-1所示为滑动速度为94.25mm/s,磨损时间为20min时,尼龙66及其复合材料的摩擦系数随法向载荷的变化曲线。从图中可以看出,相同载荷下,PA66/SEBS-g-MA复合材料的摩擦系数最小,纯尼龙66的摩擦系数最大。尼龙66及其复合材料的摩擦系数都随着法向载荷的增大先增大后减小,在4N时达最小值。在微观上,摩擦面的接触只有其表面的微突体间紧密接触,摩擦面之间的实际接触面积是全部微突体接触面积的总和,这决定着摩擦阻力的大小...
5-15
1、尼龙“及其复合材料干滑动摩擦磨损行为的研究由上节的分析可知,在SEBS-g-MA橡胶粒子和有机纳米粘土协同增强的尼龙66基纳米复合材料中,PA66+(SEBS-g-MA+organoclay)纳米复合材料具有较好的耐磨性。本节将尼龙66,PA66/SEBS-g-MA复合材料、PA66/organoclay纳米复合材料与PA66+(SEBS-g-MA+organoclay)纳米复合材料的摩擦磨损性能进行对比,从而更好的揭示SEBS-g-MA橡胶颗粒、有机纳米粘土及两者共混后...
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1、磨损时间的影响:图5-2和图5-3所示为干摩擦条件下,接触载荷为196N时,不同混合顺序的尼龙66纳米复合材料与调质钢对磨时摩擦系数和磨损质量损失随磨损时间变化的关系曲线。从图5-2可以看出,所有样品的摩擦系数的变化都经历了两个阶段:磨合阶段和稳定摩擦阶段。试验初期的摩擦系数都比较低,随着时间的延长摩擦系数迅速增大,达到最高值后逐渐降低并趋于稳定,表明摩擦表面己经形成了稳定的转移膜。其中PA66+(SEBS-g-MA+organoclay)纳米复合材料的摩擦系数低。从图5...
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一、环氧树脂/聚服复合材料的摩擦磨损环氧树脂与聚脉基聚醚CPolyurea混合后形成环氧树脂/聚脉复合材料,其中聚脉的含量为1Owt.。本节将考察不同试验条件下,纯环氧树脂和环氧树脂/聚脉复合材料的摩擦磨损性能。二、摩擦磨损性能图4-1和图4-2所示为干摩擦条件下,接触载荷为98N时,环氧树脂及环氧树脂/聚脉复合材料的摩擦系数和磨损质量损失随磨损时间的变化曲线。可见,在磨损的初始阶段,材料的摩擦系数都随磨损时间的增加而明显增加,大约20分钟后会基本趋于稳定,纯环氧树脂的摩擦系...
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介质损耗和介电常数是各种电瓷、装置瓷、电容器等陶瓷,还有复合材料等的一项重要的物理性质,通过测定介质损耗角正切tanδ及介电常数(ε),可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据;仪器的基本原理是采用高频谐振法,并提供了通用、多用途、多量程的阻抗测试。它以单片计算机控制仪器,测量核心采用了频率数字锁定、标准频率测试点自动设定、谐振点自动搜索、Q值量程自动转换、数值显示等新技术,改进了调谐回路,使得调谐测试回路的残余电感减...