Cтраница 2
Типичная осциллограмма напряжения и тока импульсного дугового разряда в диапазоне средних частот. [16] |
Дуговой разряд имеет наибольшую плотность тока на электродах ( до сотен тысяч ампер на квадратный миллиметр) по сравнению с другими формами разряда. Температура канала разряда при атмосферном давлении достигает 5000 С, а в особых условиях - 50 000 С. Статическая вольт-амперная характеристика имеет падающий характер, с увеличением силы тока напряжение на электродах падает. Однако динамическая характеристика при быстром изменении тока ( высокочастотный разряд) может быть и возрастающей. [17]
Ориентировочные нормы расхода вольфрама при аргонодуговой сварке. [18] |
При прочих равных условиях наибольшая плотность тока может быть допущена в случае сварки на постоянном токе прямой полярности подключения вследствие небольшого катодного падения напряжения. Если питание дуги производится постоянным током обратной полярности ( вольфрам - анод), наибольшее количество тепла выделяется на электроде и электрод перегревается; в этом случае допускаемая плотность тока должна быть значительно меньше. В связи с этим сварка вольфрамовым электродом на постоянном токе обратной полярности не производится. [19]
В малых импульсных трансформаторах наибольшая плотность тока в проводах обмоток по условиям допустимого нагрева может быть принята в следующих пределах: / - 2 - - 3 а / мм при естественном воздушном охлаждении и / 4 - ь7 а / мм при естественном масляном охлаждении. [20]
В цилиндрическом проводнике круглого сечения наибольшая плотность тока будет у поверхности проводника, наименьшая - на оси. [21]
В цилиндрическом проводнике круглого сечения наибольшая плотность тока будет у поверхности проводника, наименьшая на оси. [22]
При этом реакция перехода с наибольшей плотностью тока обмена i0 ( i0il, i0) 2 или i0i 3) определяет механизм процесса. Вероятно, плотность тока обмена i0 ( i0) t) ад-атомов с ионами металлов в электролите имеет наибольшее значение, так что доминирующим можно считать путь реакции 1 ( см. рис. 103) через ад-атомы. [23]
При свертывании проводника с переменным током в кольцо наибольшая плотность тока наблюдается на внутренней поверхности спирали. Внутри кольца напряженность магнитного поля увеличивается и ток концентрируется на внутренней поверхности проводника. [25]
Наибольшие возможные плотности зарядов воздухопроницаемых материалов ат и наибольшие плотности токов электризации трением или при взаимодействии твердых поверхностей с пористыми, волокнистыми и дисперсными системами взаимосвязаны. Эта связь определяется свойствами воздуха. [26]
Интересным является и то, что слой с наибольшей плотностью тока получается тем меньше, чем больше частота тока. [27]
Электрическая защита подключается к сооружениям в точках с наибольшей плотностью токов утечки. [28]
Распределение вихревых токов в объеме нагреваемого объекта неравномерно: наибольшая плотность тока вследствие поверхностного эффекта образуется на поверхности. [29]
Зонам с наибольшей суммарной напряженностью магнитного поля соответствует и наибольшая плотность тока в проводниках. Распределение тока внутри проводников подчиняется рассмотренным выше закономерностям поверхностного эффекта, разновидностью которого является эффект близости. [30]