Cтраница 2
В качестве материала слаботочных контактов используются серебро, золото ( в гальванических покрытиях), палладий, вольфрам, а также сплавы металлов. Сплавы меди и серебра имеют повышенную стойкость к свариванию и износостойкость. Сплавы серебра с золотом пластичны и стойки к атмосферной коррозии, но подвержены образованию пленок на поверхности. Сплавы серебра с платиной и палладием обладают хорошими электрическими и механическими свойствами, но дороги. Сплавы серебра с кадмием под воздействием дуги и искры образуют окись кадмия, продукты диссоциации которой создают своеобразное дутье на дугу и улучшают условия коммутации тока. Повышеннуюстойкость к свариванию и мостиковому переносу имеют сплавы золота с никелем. Широко применяются для слаботочных контактов сплавы палладия с иридием, обладающие повышенной твердостью и коррозионной стойкостью. Платино-иридиевые сплавы имеют аналогичные свойства и применяются для прецизионных контактов. [16]
Контактный датчик имеет 27 несиловых слаботочных контактов и закреплен неподвижно на станине. [17]
![]() |
Зависимости р, d и твердости. [18] |
Вследствие окисления медь непригодна для слаботочных контактов, хотя параметры дуги у меди несколько выше, чем у серебра, и она менее склонна к образованию игл. Механическое отслаивание и термическое разложение оксидной пленки вызывают повышенный износ медных контактов при сильных токах. [19]
![]() |
Влияние присадок различных металлов ( обозначены у кривых на удельное сопротивление р меди. [20] |
Вследствие окисления медь непригодна для слаботочных контактов, хотя параметры дуги у меди несколько выше, чем у серебра и она менее склонна к образованию игл. Механическое отслаивание и термическое разложение окисной пленки вызывают повышенный износ медных контактов при сильных токах. Поэтому в современных аппаратах медные контакты заменяются контактами из псевдосплавов. [21]
Из сплавов серебра с медью изготовляют слаботочные контакты, ювелирные изделия, чеканят медали и т д ГОСТ 6836 - 72 регламентирует 12 марок сплавов серебра с медью. [22]
В процессе коммутации электрического тока рабочие поверхности разрывных слаботочных контактов подвержены электроэрозионному износу. [23]
Таким образом, коммутирующий элемент с большим числом сравнительно слаботочных контактов, обладая рядом новых возможностей, по сравнению с единичным, позволяет осуществить преобразование постоянного тока в переменный с весьма высокой эффективностью. [24]
Эффект от диффузионного переноса приходится учитывать при диагностировании износостойкости слаботочных контактов. [25]
![]() |
Электрическая принципиальная схема блока прибора для разметки заготовок деталей. [26] |
Прерыватель Я выполнен по конструктивным соображениям печатным способом и имеет слаботочные контакты. [27]
![]() |
Электрическая принципиальная ехема блока прибора для разметки заготовок деталей. [28] |
Прерыватель Ях выполнен по конструктивным соображениям печатным способом и имеет слаботочные контакты. [29]
![]() |
Схемы подключения щеток. [30] |