Температурный коэффициент - электрическое сопротивление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Учти, знания половым путем не передаются. Законы Мерфи (еще...)

Температурный коэффициент - электрическое сопротивление

Cтраница 2


Температурные коэффициенты электрического сопротивления материалов обмотки и упругих элементов, как правило, различны. При расчете сопротивление упругих элементов разбивают на две части: медную, имеющую температурный коэффициент такой же, как и материал обмотки, выполняемой обычно из меди, и манганиновую - с нулевым температурным коэффициентом. Соотношение между этими сопротивлениями рассчитывают [ пользуясь формулой (6.33) ] так, чтобы при их последовательном включении результирующий температурный коэффициент соответствовал реальному коэффициенту материала упругих элементов.  [16]

Температурный коэффициент электрического сопротивления волластоновых проволок равен 3 0 - 3 4 % град 1, следовательно, меньше, чем у чистой платины ( 3 85 % ерад); это объясняется тем, что сырая платина ( природная) содержит от 0 5 до 1 % иридия.  [17]

18 Изменение удельного сопротивления в зависимости от температуры прокаливания. [18]

Температурный коэффициент электрического сопротивления нефтяного кокса весьма резко изменяется с повышением температуры прокаливания.  [19]

В табл. 9 приведен температурный коэффициент электрического сопротивления чистых олова и свинца и их сплавов, а также сплавов с содержанием сурьмы.  [20]

21 Изменение относительного удельного сопротивления металлов в зависимости от температуры. [21]

Высокий и по возможности постоянный температурный коэффициент электрического сопротивления, что способствует повышению чувствительности прибора и обеспечивает линейную зависимость изменения сопротивления датчика от температуры.  [22]

23 Струк - фибриллами, имеют форму цилиндрических ка-турная модель налов. При активации в парах воды возникает углеродного во - развитая пористая структура. Размеры ци-локна. линдрических микропор, рассчитанные по изо. [23]

Легирование бором позволяет регулировать температурный коэффициент электрического сопротивления волокна. При массовой доле бора 0 25 % удается получить независимость электрического сопротивления от температуры в интервале 0 - 1000 С.  [24]

Как известно, для большинства веществ температурный коэффициент электрического сопротивления положителен и, следовательно, b в соотношении (6.14) положительно; однако для некоторых материалов, в частности для графита и для расплавленных солей, Ь отрицательно. Значения b оказываются также отрицательными в задачах о диффузии с одновременно протекающей химической реакцией.  [25]

Как известно, для большинства веществ температурный коэффициент электрического сопротивления положителен и, следовательно, b в соотношении (6.14) положительно; однако для некоторых материалов, в частности для графита и для расплавленных солей, b отрицательно. Значения b оказываются также отрицательными в задачах о диффузии с одновременно протекающей химической реакцией.  [26]

О С, ом; а - температурный коэффициент электрического сопротивления.  [27]

Электрические характеристики для чистой платины в части температурного коэффициента электрического сопротивления были подробно разобраны в § 4 Международная температурная шкала. Дополнительно здесь следует указать, что удельное сопротивление платины Q достаточно высоко и равно 0 1 оммм.  [28]

При температурном коэффициенте сопротивления R, равном температурному коэффициенту электрического сопротивления смеси, нанесенной на внутреннюю поверхность кольца, изменение температуры датчика не вызывает нарушения равновесия моста.  [29]

30 Измерительная схема милливольтметра. [30]



Страницы:      1    2    3    4