(ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ)
и научной работе
Направленность (профиль) Электрооборудование и электротехнологии
(<Курс>.<Семестр на курсе>)
Направленность (профиль) Электрооборудование и электротехнологии, одобренный Ученым советом ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ от 17.04.2025 г., протокол № 14.
ции
ракт.
подг.
Основные направления совершенствования электроизоляционных, полупроводниковых, проводниковых и магнитных материалов в сельском хозяйстве. /Лек/
Основные направления совершенствования электроизоляционных, полупроводниковых, проводниковых и магнитных материалов в сельском хозяйстве. /Лаб/
Основные направления совершенствования электроизоляционных, полупроводниковых, проводниковых и магнитных материалов в сельском хозяйстве. /Пр/
Основные направления совершенствования электроизоляционных, полупроводниковых, проводниковых и магнитных материалов в сельском хозяйстве. /Ср/
2. Кристаллическое строение металлов и их сплавов.
3. Дефекты кристаллического строения металлов.
4. Механические свойства материалов на основе цветных металлов.
5. Испытания на растяжение пластичных материалов.
6. Показатели прочности цветных металлов и их сплавов.
7. Показатели пластичности материалов из цветных металлов.
8. Механические испытания цветных металлов на твердость.
9. Классификация и технические характеристики сплавов алюминия.
10. Назначение, технические характеристики латуни и бронзы.
11. Основные способы обработки цветных сплавов.
12. Назначение и области применения диэлектрических материалов.
13. Назначение, классификация и области применения диэлектриков.
14. Электрофизические свойства диэлектрических материалов.
15. Требования к электроизоляционным материалам и их свойствам.
16. Построение энергетической диаграммы твердых диэлектриков.
17. Газообразное, жидкое и твердое состояние диэлектриков.
18. Значение и свойства электрической изоляции в электроустановках.
19. Образование сквозного тока утечки на участке твердой изоляции.
20. Объемная и поверхностная электропроводимость диэлектриков.
21. Виды электропроводимости диэлектрических материалов.
22. Электронная проводимость диэлектриков в электрических полях.
23. Факторы, влияющие на электропроводимость газообразных диэлектриков в слабых электрических полях.
24. Зависимость плотности тока от напряженности в газах.
25. Природа электропроводимости жидких диэлектриках.
26. Зависимость электропроводимости от температуры в диэлектриках.
27. Зависимость проводимости от температуры в твердых диэлектриках.
28. Поверхностная электропроводимость твердых диэлектриков.
29. Механизм изменения напряженности электрического поля плоского конденсатора заполненного диэлектриком.
30. Понятие о диэлектрической проницаемости. Образование диполей в диэлектрике, помещенном в электрическое поле.
31. Понятие о поляризованности диэлектрика. Электрический момент поляризованной частицы.
32. Физическая природа поляризации диэлектриков. Виды микроскопических процессов приводящих к возникновению поляризации.
33. Электронная упругая поляризация диэлектриков.
34. Ионная упругая поляризация в кристаллических диэлектриках.
35. Неупругие поляризации диэлектриков. Время релаксации диполя.
36. Характерные электрические свойства сегнетоэлектриков.
37. Виды поляризации сегнетоэлектриков.
38. Зависимость диэлектрического гистерезиса и проницаемости от напряженности электрического поля и температуры.
39. Виды потерь мощности в диэлектрических материалах.
40. Токи через диэлектрик при постоянном напряжении.
41. Векторная диаграмма токов, протекающих через конденсатор диэлектриком при переменном напряжении.
42. Угол диэлектрических потерь и удельные диэлектрические потери.
43. Диэлектрические потери в газообразных диэлектриках.
44. Диэлектрические потери в твердых диэлектриках.
45. Диэлектрические потери в жидких диэлектриках.
47. Пробой газообразных, жидких и твердых диэлектриков.
48. Изменение электрической прочности диэлектриков при облучении.
49. Поверхностный пробой электроизоляционных материалов.
50. Механические свойства диэлектриков.
51. Термические свойства диэлектриков.
52. Физико-химические свойства диэлектриков.
53. Основные свойства газообразных диэлектриков.
54. Жидкие диэлектрики на основе нефтяных масел.
55. Синтетические жидкие диэлектрики.
56. Диэлектрики кремнийорганических и фторорганических соединений.
57. Свойства линейных полярных и неполярных полимеров.
58. Свойства полимеров получаемых поликонденсацией (смолы).
59. Свойства композиционных материалов (гетинакс, текстолит).
60. Свойства резины применяемой при производстве кабельных изделий.
61. Свойства электроизоляционных лаков, эмалей, компаундов и клеев.
62. Свойства волокнистых материалов (дерево, бумага, картон, лакоткани).
63. Свойства слюды и слюдяных материалов.
64. Свойства стекла и электротехнической керамики.
65. Свойства полупроводников применяемых в электротехнике.
66. Электропроводимость полупроводников.
67. Гальваномагнитные эффекты в полупроводниках (ЭДС Холла).
68. Свойства простых полупроводников (германий и кремний).
69. Назначение и электрические характеристики проводников.
70. Электрические характеристики проводниковых материалов. Удельная проводимость цветных металлов.
71. Удельное сопротивление цветных металлов и методы его определения.
72. Факторы, влияющие на удельное сопротивление проводников.
73. Зависимость сопротивления цветных металлов от температуры.
74. Характеристика термодвижущей силы и схема термопары.
75. Свойства проводниковых материалов и высокой проводимостью.
76. Назначение, состав и области применения серебра в электротехнике.
77. Свойства и электрические характеристики (графические и аналитические зависимости удельного сопротивления от температуры) меди.
78. Зависимость удельного сопротивления меди от температуры в области криогенных температур. Марки меди.
79. Назначение, свойства, марки и области применения алюминия.
80. Явление сверхпроводимости в металлах. Современная теория сверхпроводимости. Образование электронных пар.
81. Сверхпроводниковые материалы первого, второго и третьего порядка.
82. Свойства высокотемпературные сверхпроводники.
83. Криопроводниковые материалы на основе меди и алюминия.
84. Классификация и область применения контактных материалов.
85. Свойства и величина термодвижущей силы сплавов для термопар.
86. Назначение, состав, классификация и области применения материалов с большим удельным сопротивлением.
87. Характеристики магнитных материалов электроустановок.
88. Процессы намагничивания и перемагничивания материалов.
89. Свойства технически чистого железа.
90. Магнитные свойства пермаллоев (железоникелевые сплавы).
91. Магнитные сплавы с особыми свойствами.
92. Свойства аморфных магнитных материалов.
93. Свойства магнитодиэлектриков и магнитомягких ферритов.
94. Ферриты с прямоугольной петлей гистерезиса.
95. Свойства магнитотвердых материалов.
96. Свойства литых высококоэрцитивных сплавов.
97. Свойства металлокерамических и металлопластических магнитов.
98. Свойства магнитотвердых ферритов на основе бария и кобальта.
99. Свойства магнитов на основе редкоземельных металлов (кобальта и цезия, кобальта и самария).
100. Свойства магнитотвердых материалов (мартенситные стали).
Строение электротехнических материалов электроустановок.
Физические процессы в проводниковых материалах.
Эффекты и явления в проводниках.
Свойства проводниковых материалов.
Металлы и сплавы электроустановок различного назначения.
Свойства проводниковой меди и алюминия.
Сверхпроводящие металлы и сплавы, применяемые в электроэнергетике.
Свойства тугоплавких металлов электроустановок.
Неметаллические проводящие материалы.
Основные физические процессы в полупроводниках
Свойства полупроводниковых материалов различного типа.
Основные оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках.
Физические явления и свойства кремния для полупроводников.
Основные физические явления и свойства германия электроустановок.
Физические явления и свойства карбида кремния электронной техники.
Поляризация диэлектриков.
Электропроводимость диэлектрических материалов.
Потери в диэлектриках электроустановок.
Электрический пробой газообразных диэлектриков.
Электрический пробой жидких диэлектриков.
Электрический пробой твердых диэлектриков.
Свойства пассивных диэлектриков.
Активные диэлектрики автоматики электроустановок.
Свойства и характеристики сегнетоэлектриков.
Свойства и характеристики пьезоэлектриков.
Свойства и характеристики пироэлектриков.
Свойства и характеристики электретов.
Физические процессы в магнитных материалах.
Природа ферромагнитного состояния.
Процессы при намагничивании ферромагнетиков.
Поведение ферромагнетиков в переменных магнитных полях.
Свойства магнитных материалов электроустановок.
Магнитомягкие материалы, применяемые в электротехнике.
Свойства магнитотвердых материалов.
Направления совершенствования электротехнических материалов.
Система знаний по дисциплине «Электротехнические материалы» формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. Используя лекционный материал, учебники и учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, бакалавр готовится к практическим и лабораторным занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизацию своих теоретических знаний.
Для освоения дисциплины студентами необходимо:
1. Посещать лекции, на которых в сжатом и системном виде излагаются основы дисциплины: даются определения понятий, методов, которые должны знать студенты. Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала лектором, следить за ходом его мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции можно задать лектору вопрос, желательно в письменной форме, чтобы не мешать и не нарушать логики проведения лекции. Слушая лекцию, следует зафиксировать основные идеи, положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой учебной программы и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга.
2. Посещать практические и лабораторные занятия, к которым следует готовиться и активно на них работать. Задание к лабораторному и практическому занятию выдает преподаватель. Задание включает в себя основные вопросы, задачи и тесты для самостоятельной работы, литературу. Занятия начинаются с вступительного слова преподавателя, в котором называются цель, задачи и вопросы занятия. В процессе проведения занятий преподаватель задает основные и дополнительные вопросы, организует их обсуждение. На занятиях решаются задачи, разбираются тестовые задания и задания, выданные для самостоятельной работы, заслушиваются реферативные выступления. Студенты, пропустившие
3. Систематически заниматься самостоятельной работой, которая включает в себя изучение материалов учебников и статей из литературы, решение задач. Задания для самостоятельной работы выдаются преподавателем.
4. Под руководством преподавателя заниматься научно-исследовательской работой, что предполагает выступления с докладами на научно-практических конференциях и публикацию тезисов и статей по их результатам.
5. При возникающих затруднениях при освоении дисциплины, для неуспевающих студентов и студентов, не посещающих занятия, проводятся еженедельные консультации, на которые приглашаются неуспевающие студенты, а также студенты, испытывающие потребность в помощи преподавателя при изучении дисциплины.
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году