Страница:БСЭ-1 Том 27. Зерновые - Империализм (1933)-2.pdf/83

Эта страница не была вычитана

содержанием лака, идет для штамповки колец, шайб и фасонных прокладок; в) формовочный  — со значительным содержанием лака — служит для горячей формовки различных сложных деталей из толстых листов — остова катушек, трубки ит. д.; г) для нагревательных приборов с очень малым количеством лака — до 1, 5%, должен выдерживать до 500° и выше. Связующим веществом может в этом случае быть жидкое стекло; д) гибкий — или в форме микафолия, т. е. тонкой бумаги с наклеенной тонкой слюдой, или в форме тонкой ткани с наклеенными кусочками слюды. В общих видах идет на изоляцию частей машины и аппаратов.

Электрич. прочность составляет ок. 25 kV/лш, ^=2, 3—2, 5 при нормальной температуре, с увеличением ее доходит до 12=5, 5—6, 5 при 150° С.

Керамическая группа И. м. имеет очень большое значение преимущественно в технике высоких напряжений. Фарфор  — главный материал этой группы. Он обладает р  — 1014—1015й/слг3, g=25 kV/мм при толщине в 1 мм’, £'=5—7. Фарфор лучше работает на сжатие, чем на растяжение. Для получения крупных изделий — различных изоляторов — приходится прибегать к соединению отдельно изготовленных частей цементом, к-рый имеет коэфф, расширения больший, нежели фарфор, а потому разрушает его,. В настоящее время изоляторы соединяются в своих частях свинцовым глетом, соединенным с глицерином.

Из фарфора готовятся всевозможные линейные высоковольтные и низковольтные изоляторы, проходные и опорные изоляторы и аппаратные втулки. Кроме того из более слабой массы готовятся установочные ролики, клицы, части выключателей и пр.

В наст; время (1933) в СССР разрабатывается проблема производства изоляторов из литого базальта — твердой горной породы, обладающей большой прочностью, стойкостью к атмосферным воздействиям и способной заменить фарфор.

В настоящее время в технике начинает находить важное применение в качестве диэлектрика высокий вакуум. Изолирующие свойства вакуума указываются выше, чем у известных твердых и жидких И. м. В высоковольтной технике стали теперь применять изолирующие свойства вакуума. В керамической группе И. м. — необходимо упомянуть микалекс (см.), находящий важное применение в высокочастотной технике.

Производство И. м. Производство И. м. за границей в настоящее время представляет сильно развитую и дифференцированную отрасль промышленности. Характерной чертой производства там является узкая специализация в выработке определенного типа И. м. Так, имеются, в частности в Германии, крупные предприятия, производящие только обработку слюды и слюдные миканитовые изделия или только фарфоровые изделия или наконец пластические массы и бакелизированные бумажные продукты. Такая специализация позволяет заграничным фирмам обеспечить себя однообразием, стандартностью сырья и достичь чрезвычайно высоких качеств и стандартности продукции. Крупнейшие электромашиностроительные объединения в большинстве случаев имеют в качестве подсобных цехов самостоятельные производства отдельных И. м. или же входят в специальные соглашения с отдельными крупными производителями для использования у себя их продукции. Одновременно с этим конкуренция вызывает появление на рынкебольшого ассортимента материалов, различающихся только по названию и мало отличных па качеству. Качество продукции регулируется нормами, детально устанавливающими назначение, пределы применения и допуски в материалах и указывающими условия приемки и методы испытания.

В СССР к началу восстановительного периода не имелось ни одного завода, производившего специально электротехнические И. м. Имевшиеся фарфоровые заводы в Москве, Ленинграде занимались производством низковольтного установочного фарфора. К наст, времени (1933) мы уже имеем организованными совершенно новые для Союза ССР производства высоковольтного фарфора, изоляционной бумаги, картонов, фибры, минерального масла, различных изоляционных лаков, пропиточных и заливочных компаундов, изолированных тканей, слюдяных продуктов, бакелизированной бумаги, пластических масс и других специальных видов изоляций. Несмотря на молодость производства и отсутствие предварительного опыта у работников этой области, качество продукции нередко не уступает заграничному, позволяя СССР постепенно отказываться от ряда И. м., остававшихся импортными до последнего времени.

К недочетам производства необходимо отнести отсутствие обеспеченности стандартным сырьем, что ведет к неустойчивости качества продукции. Сырьевая база должна расти одновременно с требованиями производства, без чего невозможно полное освобождение от импорта.

Производство И. м., начатое в СССР на заводах, потребляющих их для своих изделий, в наст, время переносится на специальные заводы, частично возникшие, частично подлежащие расширению или постройке. Производительность этих новых заводов устанавливается из расчета производства по планам ближайшей пятилетки, делая производство крупнейшим по масштабу, даже по сравнению с заграничными.

В настоящее время (1933) в Москве строится Центральный завод изоляционных материалов.

Развитие производства базируется на широком изучении производственных процессов й качества сырья и готовой продукции. В этой области работает ряд крупнейших научно-исследовательских ин-тов Союза (Всес. электротехнический, Ленинградский электрофизический, Пластмасс и др.) и заводских лабораторий (при заводах «Изолит», «Изолятор», «Электросила», Харьковский электромеханический и др.), обеспечивая научную постановку производства.

С начала выработки И. м. СССР стал на путь стандартизации продукции и сокращения ассортимента, не вызываемого действительными потребностями рынка, а обусловленного неплановостью заграничного производства. Желание обойтись внутрисоюзным сырьем одновременно направляет производств, мысль к утилизации имеющихся материалов в нашей стране.

Лит.: Смуров А. А., Электротехника высокого напряжения и передача энергии, т. I, 3 изд., М. — Л., 1932; Флоренский П. А., Диэлектрики и их техническое применение, ч. 1, М., 1924; КомарковЕ. Ф., Технология электротехнических материалов, М., 1925; Лапиров  — СкоблоМ. Я., Высокий вакуум, Л., 1931; Schwaiger A., Elektrische Festigkeitslehre, В., 1925;D е m u t h W., Die Materialprilfung der Isolierstoffe der Elektrotechnik, 2 Aufl., B., 1923; S c h w er i n g H., Die Isolierstoffe d. Elektrotechnik, B., 1924; S u n 1 h e r  — S C h u 1 z e A., Uber die dielektrische Festigkeit, Miinchen, 4924; Z i p p H., Handbuch der elektrischen Hochspannungstechnik, 5 Auflage, Leipzig, 1923; Mоnkhо use A., Elektrical Insulating Materials* London, 1926.

’ E. Комарков.