Способ определения механической прочности изоляционной детали стеклянного тарельчатого изолятора

 

Изобретение относится к электротехнике , в частности к производству подвесных высоковольтных изоляторов из закаленного стекла. Цель изобретения - сокращение времени проведения испытаний при сохранении достоверности результатов. Для этого в способе определения механической прочности изоляционной детали стеклянного тарельчатого изолятора, при котором внутреннюю полость головки изделия заполняют технологическим веществом, которым оказывают механическое воздействие на нее. стеклянные изоляционные детали располагают на стакане, который устанавливают на плите пресса. Причем стакан имеет такую высоту, что между головкой детали и днищем стакана существует воздушный зазор. Механическое воздействие во внутреннюю полость детали осуществляют материалом, имеющим твердость по шкале Мооса меньше пяти, на который воздействуют пуансоном, а определение механической прочности стеклянных деталей изоляторов производят по величине механической силы, вызвавшей разрушение изделий. 1 ил. ч Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4376960/07 (22) 08.02.88 (46) 23.03.91. Бюл, М 11 (71) Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола (72) С.И.Дякивский, В,И.Качалин, Н.А.Николаев, С.В.Коринкевич, Л.Г.Бабий, Б,С,Ткачик и А.М,Попель (53) 621.315 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N- 1323908, кл. G 01 N 3/12, 1987. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ДЕТАЛИ СТЕКЛЯННОГО ТАРЕЛЬЧАТОГО

ИЗОЛЯТОРА (57) Изобретение относится к электротехнике, в частности к производству подвесных высоковольтных изоляторов иэ закаленного стекла. Цель изобретения — сокращение времени проведения испытаний при сохраИзобретение относится к электроэнергетике, в частности к производству подвесных высоковольтных изоляторов из закаленного стекла.

Цель изобретения — сокращение времени проведения испытаний при сохранении достоверности результатов.

На фиг.1 изображено приспособление для осуществления способа определения механической прочности стеклянных деталей высоковольтных изоляторов, Приспособление содержит пуансон 1, ограничивающее кольцо 2 и направляющую пуансона, технологическое вещество (гипс)

3, стакан 4, центрирующее устройство 5 и.Ы2 1636865 А1 (si)s Н 01 В 19/00, G 01 N 3/12 нении достоверности результатов. Для этого в способе определения механической прочности изоляционной детали стеклянного тарельчатого изолятора, при котором внутреннюю полость головки изделия заполняют технологическим веществом, которым оказывают механическое воздействие на нее, стеклянные изоляционные детали располагают на стакане, который устанавливают на плите пресса.

Причем стакан имеет такую высоту, что между головкой детали и днищем стакана существует воздушный зазор. Механическое воздействие во внутреннюю полость детали осуществляют материалом, имеющим твердость по шкале Мооса меньше пяти, на который воздействуют пуансоном, а определение механической прочности стеклянных деталей изоляторов производят по величине механической силы, вызвавшей разрушение изделий. 1 ил. стеклянную изоляционную деталь высоковольтного изолятора 6.

Предлагаемый способ определения механической прочности стеклянных изоляционных деталей высоковольтных изоляторов осуществляют следующим образом, Внутреннюю полость головок закаленных стеклянных изоляционных деталей подвесных высоковольтных изоляторов 6 заполняют раствором гипса, После затвердевания гипса 3 в течение 20-30 мин деталь устанавливают на стакан 4 головкой вниз, затем на участок детали 6, заполненный гипсом 3, помещают ограничивающее кольцо

2, служащее направляющей для пуансона 1, . выставляют деталь по центру с помощью

1636865

Составитель Б.Серегин

Техред М.Моргентал Корректор И.Муска

Редактор Н.Яцола

Заказ 817 Тираж 345 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва. Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина. 101 центрирующего устройства 5 и всю эту систему устанавливают на столике пресса.

Сжимающим воздействием пресса на пуансон 1 создают усилия, передающиеся через гипсовое заполнение, во внутренней 5 полости головки изоляционной детали. Увеличивая прогрессивно давление на пуансон, доводят усилия до разрушающих.

Оценку механической прочности стеклянных деталей изоляторов производят по ве- 10 личине механической силы, вызвавшей разрушение этих изделий.

Использование предлагаемого способа определения механической прочности 15 стеклянных деталей высоковольтных изоляторов обеспечивает по сравнению с известными способами быстроту получения необходимых сведений о прочности стеклянных деталей, так как нет необходимости 20 затрачивать время на армирование или на свободное расширение вяжущей композиции, проходящее на протяжении 18 — 24 ч.

Формула изобретения

Способ определения механической прочности изоляционной детали стеклянного тарельчатого изолятора, при котором внутреннюю полость головки изоляционной детали заполняют технологическим веществом, фиксируют его, через технологическое вещество создают давление на внутренние стенки головки изоляционной детали, после чего определяют механическую прочность по величине механической силы, вызвавшей разрушение, отл и чаю щи йся тем,что, с целью сокращения времени проведения испытаний при сохранении достоверности результатов, используют технологическое вещество с твердостью по шкале Мооса меньше 5, после заполнения технологическим веществом головку изоляционной детали устанавливают в стакан с зазором между головкой изоляционной детали и дном, а давление создают путем воздействия пуансоном на технологическое вещество.

Способ определения механической прочности изоляционной детали стеклянного тарельчатого изолятора Способ определения механической прочности изоляционной детали стеклянного тарельчатого изолятора 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при изготовлении армированных электроизоляционных изделий из электрофарфора

Изобретение относится к области электротехники , в частности к устройствам для изготовления электроизоляционных намотанных изделий

Изобретение относится к электротехнике, в частности к изоляторостроению

Изобретение относится к области электротехники, в частности к процессам и оборудованию для создания на поверхности магнитопроводов электроизоляционных слоев и покрытий из порошковых композиций на основе полимеров, и может быть использовано на предприятиях электротехнической и др

Изобретение относится к электротехнике, а именно к изготовлению высоковольтных изоляторов, и может быть использовано также в производстве высоковольтных аппаратов и оборудования линий электропередач

Изобретение относится к электротехнике, в частности к получению электроизоляционных материалов или систем электрической изоляции с повышенным сроком службы

Изобретение относится к электротехнике и может быть применено, в частности, при изготовлении фольгированных диэлектриков

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способам изготовления электроизоляционных слюдяных бумаг

Изобретение относится к электротехнике, в частности к получения электроизоляционных слюдобумаг

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при исследовании прочности и устойчивости оболочечных конструкций при нагружении их внешним давлением и изгибающим моментом

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройству для испытания трубчатых образцов на внутреннее давление

Изобретение относится к технике испытаний материалов, в частности к устройствам для испытаний трубчатых образцов материалов

Изобретение относится к испытанию труб из теплостойкого полиолефина внутренним давлением и направлено на повышение точности и производительности испытаний путем выравнивания теплового поля в стенках толстых труб, устранения случайных напряжений и выбора оптимального проведения испытания

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для определения фильтрационной способности материалов под действием давления среды

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для исследования объемной ползучести материалов в условиях всестороннего сжатия

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания трубчатых образцов
Изобретение относится к нефтегазовой отрасли промышленности, осуществляющей трубопроводный транспорт жидких и газообразных продуктов под высоким давлением, и может быть использовано при строительстве и эксплуатации газопроводов высокого давления для испытания их на прочность
Наверх