Перемещение - пятно - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Любить водку, халяву, революции и быть мудаком - этого еще не достаточно, чтобы называться русским. Законы Мерфи (еще...)

Перемещение - пятно

Cтраница 3


Если к отклоняющим пластинам подведено переменное напряжение, то положение светового пятна на экране непрерывно изменяется в соответствии с изменением отклоняющего напряжения, причем перемещение пятна происходит в направлении, перпендикулярном плоскостям пластин. Так как в трубке имеются две пары взаимно перпендикулярных отклоняющих пластин, то световое пятно может перемещаться в двух взаимно перпендикулярных направлениях и, следовательно, может занимать любое положение на экране, определяемое в каждый момент времени величинами отклоняющих напряжений.  [31]

32 Осциллограммы колебаний напряжения U короткой дуги и светового потока Ф катодного пятна в условиях его фиксации у границы смачивания ртутью молибдена. [32]

Исследование колебательных процессов дуги с фиксированным пятном представляет интерес уже по той причине, что возникновение колебаний в этих специфических условиях спокойного горения разряда без вторичных явлений в виде хаотического перемещения пятна и бурления ртути может быть связано лишь с существенной неустойчивостью самой дуги.  [33]

Статистика исследований и прямые эксперименты показывают, что повышенная эрозия медного цилиндрического катода имеет место при потере устойчивости вихревой стабилизации ( в отсутствие магнитного поля), снижении скорости перемещения опорных пятен дуги в полом цилиндрическом электроде, наличии двойных параллельных разрядов. При приближении тока дуги к критическому значению / крит 5 кроме так называемого нормального режима перемещения радиального участка дуги в канале цилиндрического электрода возникает второй режим перемещения катодного пятна - скачкообразное перемещение за счет актов крупномасштабного шунтирования приэлектродного участка дуги в радиальном направлении. При дальнейшем возрастании тока начинается шунтирование дуги и в осевом направлении.  [34]

Статистика исследований и прямые эксперименты показывают, что повышенная эрозия медного цилиндрического катода имеет место при потере устойчивости вихревой стабилизации ( в отсутствие магнитного поля), снижении скорости перемещения опорных пятен дуги в полом цилиндрическом электроде, наличии двойных параллельных разрядов. При приближении тока дуги к критическому значению / крит, кроме так называемого нормального режима перемещения радиального участка дуги в канале цилиндрического электрода возникает второй режим перемещения катодного пятна - скачкообразное перемещение за счет актов крупномасштабного шунтирования приэлектродного участка дуги в радиальном направлении. При дальнейшем возрастании тока начинается шунтирование дуги и в осевом направлении.  [35]

ЭЛТ, лм; ki - коэффициент пропускания первой оптической системы; D - диаметр пятна на поверхности А, м; У ( S0) - функция, характеризующая изменение отраженного потока света от перемещения пятна относительно границы поверхности A; kz - коэффициент отражения поверхности A; k3 - коэффициент пропускания второй оптической системы; 5ф - коэффициент преобразования ФЭУ, А / лм; R-сопротивление нагрузки ФЭУ, Ом; 5И - коэффициент усиления измерительного усилителя; 8Э - коэффициент преобразования отклоняющих пластин, м / В; А 0пт - коэффициент увеличения первой оптической системы.  [36]

Чувствительность трубок, используемых в универсальных осциллографах, составляет 0 2 - 0 5 мм / В, поэтому напряжение, подаваемое на пластины, должно составлять не менее 100 - 200 В, чтобы вызвать перемещение пятна на экране на 50 мм.  [37]

Точка плавления графита составляет 3800 - т - 3900 С, поэтому его можно использовать в качестве материала электродов без специального охлаждения; приемлемый отвод тепла проводится за счет потока плазмообразующего газа и применения технических мероприятий для перемещения электродных пятен.  [38]

39 Кривая пилообразного напряжения генератора развертки.| Прямой и обратный ход электронного луча на экране. [39]

При одновременном воздействии на электронный луч изменяющегося напряжения их, поданного на вертикально отклоняющие пластины, и развертывающего напряжения, поданного на горизонтально отклоняющие пластины, смещение лятна в вертикальном направлении пропорционально мгновенному значению исследуемого напряжения их, а перемещение пятна в горизонтальном направлении пропорционально времени, протекшему с момента начала возрастания напряжения развертки. Если частота напряжения развертки равна частоте исследуемого процесса, то светящееся пятно будет повторять на экране один и тот же путь каждый период; это создает зрительное впечатление неподвижной кривой на экране. По этой причине для наблюдения всего цикла Т необходимо, чтобы период развертывающего напряжения был равен не менее чем двум периодам. Электроннолучевую трубку обслуживает несколько электронных вспомогательных устройств, образующих отдельные блоки ( узлы), каждый из которых имеет определенное целевое назначение. Это блок питания, дающий различные напряжения, необходимые для различных устройств осциллографа; блок развертки, в который входит генератор пилообразных импульсов, блок вертикального усиления и блок горизонтального усиления.  [40]

Здесь k - коэффициент, зависящий от свойств люминофора экрана; / - ток электронного луча; UsS - разность потенциалов между третьим анодом и катодом; / - частота сигнала; d - диаметр электронного луча; v - скорость перемещения электронного пятна по экрану.  [41]

Целью выполненного цикла работ было создание математической модели лазерной закалки, позволяющей прогнозировать геометрию и твердость упрочненного слоя в стали в режимах с оплавлением и без оплавления поверхности в зависимости от формы лазерного пятна и распределения интенсивности в нем, формы импульса лазерного излучения и скорости перемещения пятна по поверхности металла.  [42]

43 Схема плазменной установки для напыления. / - баллон с плазмообразующим газом. 2 - ротаметр РС-3. 3 - катод. 4 - катушка электромагнита. 5 - сопло ( анод. 6 - порошковый питатель. 7 - баллон с транспортирующим газом. [43]

При наложении на дугу продольного магнитного поля возникают перемещение электрически активного пятна в сопле и вихревое движение плазмы в струе. Перемещение пятна позволяет снизить температуру рабочей поверхности сопла, благодаря чему значительно уменьшается его износ. Это особенно важно при использовании в качестве плазмообразующих газов водорода, аммиака и азота. На новом плазмотроне продолжительность работы одного сопла превышает 30 ч на токе до 200 а. При увеличении тока начинает разрушаться электрод, а стойкость сопла удовлетворительная.  [44]

45 Блок-схема прибора для исследования частотной характеристики. [45]



Страницы:      1    2    3    4    5