26.07.2019
Технический прогресс даёт новые возможности, методы, приборы для развития материаловедения, позволяет создавать новые материалы.
При конструировании даже простейших изделий, предназначенных для работы в электрическом поле, необходимо чётко представлять, какие процессы происходят в материале, как влияет тот или иной материал на работу других частей устройства, в том числе за счет перераспределения электрического поля. В этом случае необходимо учитывать разноплановые характеристики материала – механические, теплофизические, электрофизические, физико-химические и т. д. Зачастую всем требованиям невозможно удовлетворить, поэтому необходимо ясное понимание всего комплекса процессов, происходящих при функционировании устройств, чтобы оценить значимость каждого из требований и понять, какие из них в каждом конкретном случае являются главными, а какие – второстепенными, которыми можно пренебречь.
Электротехнические материалы можно разделить на четыре группы: диэлектрические, магнитные, проводниковые и полупроводниковые. Наиболее тесную и ярко выраженную связь с электромагнитным полем имеют диэлектрические и магнитные материалы. Здесь наблюдаются законы физической симметрии: с одной стороны, характеристики электрической компоненты электромагнитного поля и свойства диэлектрических материалов, а с другой – характеристики магнитной компоненты электромагнитного поля и свойства магнитных материалов.
Комментарии
Пока нет комментариев