Необходимая плотность - ток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Скромность украшает человека, нескромность - женщину. Законы Мерфи (еще...)

Необходимая плотность - ток

Cтраница 1


Необходимая плотность тока возрастает с уменьшением сечения заготовок, с уменьшением времени сварки, с повышением теплопроводности и снижением удельного сопротивления металла.  [1]

Необходимая плотность тока растет с увеличением приложенного усилия и с уменьшением длительности нагрева. Чрезмерное увеличение j ведет к выплескам и быстрому износу электродов; малая j замедляет процесс и ухудшает провар. Медленный нагрев способствует значительному росту зерна вокруг ядра точки.  [2]

При известной необходимой плотности тока, установленной экспериментально, сила тока в электролизере определяется с учетом общей площади анодов.  [3]

4 Проверка динамометром величины нажатия пружины щеткодержателя. [4]

При подборе щеток учитывают необходимую плотность тока под щетками, окружную скорость коллектора или контактных колец, род тока и напряжение-мощность электродвигателя и режим его работы. В асинхронных двигателях мощностью до 100 кет применяют щетки марок МГ и МГС, а в машинах постоянного тока - марок Г и ЭГ.  [5]

При подборе щеток учитывают необходимую плотность тока под щетками, окружную скорость коллектора или контактных колец, род тока и напряжение, мощность электродвигателя и режим его работы. В асинхронных электродвигателях мощностью до 100 кет применяют щетки марок МГ и МГС, а в машинах постоянного тока - марок Г и ЭГ.  [6]

Катодная защита подземных металлических сооружений заключается в создании необходимой плотности тока по поверхности защищаемого сооружения. Для расчетов среднюю плотность принимают в зависимости от условий прокладки защищаемого сооружения. Так, например, в зонах наличия блуждающих токов плотность защитного тока должна быть выше, чем при отсутствии блуждающих токов. В значительной степени должна быть увеличена плотность защитного тока в городах, особенно в районах многоэтажной застройки. Расчет катодной защиты производится в следующей последовательности.  [7]

При хромировании рельефных деталей главной трудностью является создание необходимой плотности тока в углубленных местах, на выступах и углах изделия. Это может привести к тому, что на выпуклых местах образуется темный загорелый осадок, а в углублениях хром не осядет вовсе.  [8]

Расстояние между рядами разноименных электродов устанавливают с учетом необходимой плотности тока и принятого градиента его потенциала. При таком режиме обеспечивается нормальная интенсивность электрокинетических и электрохимических процессов и исключается чрезмерный нагрев и осушение грунта вблизи катода.  [9]

Оба типа щитов позволяют при изменении загрузки ванн легко установить необходимую плотность тока.  [10]

Экономические показатели защиты тем выше, чем больше срок службы протекторов и чем ближе совпадение изменения необходимой плотности токов и токов, отдаваемых системой.  [11]

Если скорость коррозии контролируется катодным процессом и коррозионный потенциал близок к потенциалу разомкнутой цепи анодных участков, то необходимая плотность тока только слегка превышает плотность соответствующего коррозионного тока. Но при смешанном контроле требуемый ток может быть значительно больше коррозионного, и он может еще более увеличиваться в случае протекания коррозионных процессов с анодным контролем.  [12]

При дальнейшем уменьшении концентрации частиц в области депрессии ниже некоторого критического уровня электроны плазмы оказываются уже не в состоянии обеспечить необходимую плотность тока и непрерывность тока нарушается. При этом на краях области депрессии накапливаются избыточные заряды, создающие поле, направленное вдоль тока во всей области депрессии. Карлквист предполагает, что положительный заряд, находящийся в центре депрессии, при этом разрушается и два двойных слоя с антипараллельными полями сливаются в единый двойной слой. Однако последний процесс описан в работе [220] весьма схематично и при весьма сильных предположениях, в связи с чем механизм образования двойного слоя в рамках модели Карл-квиста остается не вполне понятным.  [13]

На рис. 65, л показаны электроды для сварки тонких полос или листов, рабочая поверхность этих электродов имеет очень малую ширину для обеспечения необходимой плотности тока.  [14]

15 Схема биполярного диаф-рагменного электролизера. [15]



Страницы:      1    2    3