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Mechanische Eigenschaften und chemisches Verhalten der Isolierstoffe

  • Chapter
Die Isolierstoffe der Elektrotechnik
  • 248 Accesses

Zusammenfassung

Anordnungen von Isolierstoffen können, wie früher festgestellt, drei verschiedene Aufgaben zu erfüllen haben, indem sie

  • als Barriere zwischen zwei Punkten verschiedener Spannung die dielektrische Festigkeit des Zwischenraumes erhöhen

  • die physikalische Trennung von Stoffen von ungleicher, etwa poröser Beschaffenheit, bewirken

  • als mechanische Stütze, als Träger-, Verbindungs- oder Verstärkungselement dienen.

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Literaturverzeichnis

  1. Kruse, E.: Probleme bei der Normung der Härteprüfung. Schweiz. Arch. angew. Wiss. Techn. 19 (1953), 295.

    Google Scholar 

  2. Dubois, P.: Les matières plastiques. Techniques générales du Laboratoire de Physique du Centre Nationale de la Recherche scientifique. Editions du C. N. R. S., Paris 1951, Vol. III, Kap. 21.

    Google Scholar 

  3. Church, H. und C. Garton: Some Mechanisms of Insulation Failure. J. Instn. Electr. Engrs. 1953, Oktober, 343.

    Google Scholar 

  4. Österr. Maß- und Eichgesetz.

    Google Scholar 

  5. Bericht. Nr. 102 D, November 1953, der Rhône-Poulenc-Werke, Paris, über Rhodorsil-Silikone zur Wasserabatoóung.

    Google Scholar 

  6. Feuchtigkeitsbeständigkeit von Gummiisolierungen. ETZ-B 5 (1953), 235.

    Google Scholar 

  7. Quacrexuos, H., jr.: Die Wirkung absorbierten Wassers auf die physikalischen Eigenschaften von Phenolharz-Prellstoffen. Kunststoffe 42 (1952), 125.

    Google Scholar 

  8. Meisrno, R.: Luftfeuchtigkeit und Isoliervermögen organischer Isolierstoffe der Elektrotechnik. ETZ 70 (1949), 360.

    Google Scholar 

  9. Veith, H.: Zur Wasseraufnahme von technischem Gummi. Wiss. Veröff. Siemens-Werken, Werkstoff-Sonderheft vom September 1940, S. 318.

    Google Scholar 

  10. Syrgmjatnikow, J. A.: Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgrades und der Trocknung von Transformatoren und Generatoren. Elektritschestwo 1962, H. 8, 9.

    Google Scholar 

  11. Referate zu E und M 70 (1953), 255; Dtsch. Elektrotechn. 7 (1953), 392.

    Google Scholar 

  12. Information „Silicones Rhodorsiles“ der Usines Chimiques Rhône Poulenc, Paris.

    Google Scholar 

  13. Ween, M. und W. Dietz: Eigenschaften von Silikonkautschuk. Kunststoffe 44 (1954), 127.

    Google Scholar 

  14. Zur Frage der Kurzbewittermg. Werkstoffe u. Korrosion 5 (1954), 145.

    Google Scholar 

  15. Ilieverhaxs, K.: Chemikalienbeständigkeit von Âthoxylinharzen. Kunststoffe 44 (1954), 135.

    Google Scholar 

  16. Köppen, W.: Grundriß der Klimakunde. Leipzig: Bibliographisches Institut. Berlin: W. de Gruyter.

    Google Scholar 

  17. Maasen, O.: Klimatische Erprobung von Werkstoffen und Geräten der Nachrichtentechnik. Siemens-Z. 26 (1952), 233.

    Google Scholar 

  18. Bericht über die IEC-Tagung in Opatija, Juli 1953. E und M 70 (1953), 562.

    Google Scholar 

  19. Dezaieu, M.: Französische Erprobungen von Elektromaterial bei Tropenklima. (Referat aus Rev. gén. EEE lectr. 61 (1952), 551.) E und M 70 (1953), 393.

    Google Scholar 

  20. Einfluß des Höhenklimas auf. elektrische Materialien (Referat). ETZ 71 (1950), 254.

    Google Scholar 

  21. Domierre, E.: Application aux pays tropicaux des machines olectriques dont l’isolement est constitué par des matériaux de la classe B. ACEC-Rev. 1951, Nr. 4, 22.

    Google Scholar 

  22. Polyäthylen unter tropischen Bedingungen. Kunststoffe 44 (1954), 163.

    Google Scholar 

  23. Vorschrift S. A. B. S. 046. 1952. Code of Practice for the Preventions of Doterioration Due to Tropical Conditions. South African Bureau of Standards.

    Google Scholar 

  24. Ehlers, C,: Tropenfestigkeit von Kunstharzlacken und Kunststoffen. Kunststoffe 44 (1954), H. 5, 7.

    Google Scholar 

  25. Brexne., E.: Dio bedarfsgerechte Erzeugungsgestaltung im Elektro-Export. ETZ-B 6 (1954), 39.

    Google Scholar 

  26. Woeaceen, W.: Termitenfeste Preßstoffe. Klöckner-Moeller-Post 1953, 32.

    Google Scholar 

  27. Schmid, H.: Eigenschaften und Verwertung von Versuchstermiten (Referat). Werkstoffe u. Korrosion 5 (1954), 521.

    Article  Google Scholar 

  28. Höchtnezo, A. und G. Ehlers: Tätigkeitsbericht 1954 des FNK im DNA. Kunststoffe 45 (1955), 187. S. auch Kunststoffe 45 (1955), 17.

    Google Scholar 

  29. Pacreu, L.: Application of Motors to Household Refrigeration Compressons. Elektr. Engng. 71 (1952), 424.

    Google Scholar 

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© 1957 Springer-Verlag Wien

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Oburger, W. (1957). Mechanische Eigenschaften und chemisches Verhalten der Isolierstoffe. In: Die Isolierstoffe der Elektrotechnik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-26196-5_5

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