Учреждение образования

«Гомельский государственный политехнический техникум»

Заочное отделение

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Зав. заочным отделением

Директор УО ГГПТ

УО ГГПТ

___________

____________

«____» _________ 2011

«____»___________2011

Методические указания И ЗАДАНИЯ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине

Электротехнические

материалы

для специальности: 2-36 03 31 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»

Указания и задания составлены в соответствии с типовой учебной программой, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь 19.04.2010 г. по специальности 2-360331 Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям), направление специальности 2-360331-01 Монтаж и эксплуатация электрооборудования (производственная деятельность) и в соответствии с образовательным стандартом.

Составил преподаватель УО ГГПК

Рассмотрены и одобрены

на заседании цикловой комиссии

Протокол №___________от________________

________________________________________

Введение

Программой предмета «Электротехнические материалы» предусматривается изучение учащимися свойств, областей применения, способов получения конструкционных и электротехнических материалов, применяемых в электротехнических устройствах.

Изучение предмета основывается на знаниях, полученных учащимися по общеобразовательным предметам и теоретическим основам электротехники. В свою очередь он является базой для изучения специальных предметов «Электрические измерения», «Основы промышленной электроники», «Основы автоматики и микропроцессорной техники», «Электрические машины» и других профилирующих предметов.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Для закрепления теоретических знаний программой предусматривается выполнение учащимися лабораторных работ.

В результате изучения предмета учащиеся

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

    Механические, электрические, тепловые и физико-химические характеристики конструкционных и электротехнических материалов; Физико-химические процессы, определяющие основные свойства материалов; Строение конструкционных и электротехнических материалов; Способы получения конструкционных и электротехнических материалов; Области применения конструкционных и электротехнических материалов, перспективы их развития;

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:

    Выбирать конструкционные и электротехнические материалы в соответствии с условиями применения; Пользоваться контрольно-измерительными приборами, материалами, инструментами при выполнении работ с учетом требований безопасности труда; Определять свойства и характерные особенности материалов. Пользоваться каталогами, справочной литературой, первоисточниками.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Раздел, тема

Количество часов

Всего

В том числе

Излагается на сессии

Изучается самостоя-тельно

Введение

Раздел 1. Основы металловедения

1.1.  Основные сведения о металлах и сплавах

1.2.  Сплавы железа с углеродом

1.3.  Основы термической и химико-термической

Обработки металлов

Раздел 2. Проводниковые материалы

2.1. Физические процессы в проводниках

2.2. Материалы высокой проводимости

2.3. Материалы высокого электрического сопротивления

2.4. Неметаллические проводниковые материалы

Раздел 3. Диэлектрики

3.1. Физические процессы в диэлектриках

3.2. Неэлектрические характеристики диэлектриков

3.3. Газообразные диэлектрики

3.4. Жидкие диэлектрики

3.5. Полимеры

3.6. Пластмассы, пленочные материалы

3.7. Резина

3.8. Лаки, эмали, компаунды

3.9. Волокнистые материалы

3.10. Слюда и слюдопласты

3.11. Стекло и керамика

3.12. Активные диэлектрики

3.13. Провода и кабели

Раздел 4. Полупроводниковые материалы

4.1. Физические процессы в полупроводниках

4.2. Элементарные полупроводники

4.3. Сложные полупроводниковые соединения

Раздел 5. Магнитные материалы

5.1. Физические процессы в магнитных материалах

5.2. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы

5.3. Магнитные материалы специального назначения

Итого

2

10

2

6

2

12

2

6

2

2

40

10

2

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

4

10

6

2

2

6

2

2

2

80

-

1

-

-

-

1

-

-

4

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

1

1

-

1

-

14

2

1

6

2

2

5

2

2

6

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

6

1

1

2

1

2

66

Содержание программы

Введение

Цели и задачи изучения дисциплины. Значение дисциплины, междисциплинарные связи

Классификация электротехнических материалов, области их применения.

Современные достижения отечественной и зарубежной науки в области производства электротехнических и конструкционных материалов, перспективы их развития.

Раздел 1. Основы металловедения

Тема 1.1. Основные сведения о металлах и сплавах

Кристаллическое строение металлов. Виды кристаллических решеток, дефекты их строения. Превращения в железе при нагревании и охлаждении. Физические, химические, механические и технологические свойства металлов. Классификация сплавов, их свойства. Понятие о диаграмме состояния сплавов. Связь между структурой сплава и его свойствами.

Тема 1.2. Сплавы железа с углеродом

Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов и их свойства. Деление железоуглеродистых сплавов на стали и чугуны. Обзор современных способов получения чугуна и стали. Углеродистые стали. Влияние качества углерода и примесей на структуру и свойства. Классификация сталей по назначению и количеству углерода. Маркировка сталей, применение. Чугун. Влияние качества углерода и примесей на структуру и свойства. Белый и серые чугуны, их свойства и применение. Маркировка чугунов. Легированные стали, их назначение и применение. Маркировка легированных сталей. Легированные стали с особыми свойствами. Твердые сплавы, их получение, свойства и применение.

Тема 1.3. Основы термической и химико-термической обработки металлов

Понятие о термической обработке металлов. Изменения, происходящие в структуре стали при ее нагревании и охлаждении. Основные виды термической обработки стали: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Общие сведения о поверхностной закалке стали. Химико-термическая обработка стали: цементирование, азотирование, цианирование. Понятие о коррозии металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии.

Раздел 2. Проводниковые материалы

Тема 2.1. Физические процессы в проводниках

Особенности строения металлов. Электропроводность металлов. Температурная зависимость удельного электрического сопротивления металлических проводников. Влияние примесей и дефектов на удельное электрическое сопротивление. Сопротивление тонких металлических пленок. Контактные явления. Классификация проводниковых материалов.

Тема 2.2. Материалы высокой проводимости

Получение, свойства, маркировка и применение проводниковой меди. Свойства, маркировка и применение проводникового алюминия. Сплавы меди и алюминия, их получение, свойства, маркировка и применение. Свойства и применение благородных металлов. Материалы для контактов. Применение тугоплавких металлов. Свойства и применение сверхпроводников и криопроводников. Припои и флюсы.

Тема 2.3. Материалы высокого электрического сопротивления

Общие требования к материалам высокого сопротивления. Классификация. Состав, свойства, маркировка и применение манганина, константана, нихрома, фехраля. Сплавы для термопреобразователей.

Тема 2.4. Неметаллические проводниковые материалы

Угольные проводниковые материалы, их свойства. Виды и применение угольных изделий. Композиционные проводящие материалы. Проводящие материалы на основе оксидов. Контактолы, керметы.

Раздел 3. Диэлектрики

Тема 3.1. Физические процессы в диэлектриках

Поляризация диэлектриков. Виды поляризации: упругая (без потерь), поляризация, связанная с потерями. Понятие относительной диэлектрической проницаемости (ε) как численной оценки процесса поляризации. Полярные и неполярные диэлектрики. Проводимость диэлектриков. Понятие удельного объемного (ρv) и удельного поверхностного (ρs) сопротивления. Зависимость ρv и ρs от внешних факторов, структуры и параметров диэлектрика. Понятие токов утечки. Потери в диэлектриках Электрическая схема замещения диэлектрика. Векторная диаграмма токов диэлектрика. Понятие тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ). Зависимость tg δ от различных факторов. Численное определение потерь в диэлектрике. Пробой диэлектриков, виды пробоя, механизмы развития. Электрическая прочность (Епр), зависимость ее от различных факторов. Влияние параметров диэлектриков (ε, ρv, ρs, tg δ, Епр) на массогабаритные показатели аппаратуры.

Практическая работа №1 – Определение удельного объемного и удельного поверхностного сопротивления твердых диэлектриков.

Тема 3.2. Неэлектрические характеристики диэлектриков

Механические характеристики диэлектриков: прочность при растяжении, сжатии и изгибе, ударная вязкость, вибропрочность. Тепловые характеристики диэлектриков: температура плавления, вспышки и размягчения материалов, нагревостойкость, морозостойкость, температурный коэффициент. Понятие о пожаробезопасной и самозатухающей изоляции. Физико-химические характеристики: вязкость, кислотное число, химическая стойкость, влагостойкость, радиационная стойкость, тропическая стойкость.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5