Cтраница 1
![]() |
Принципиальная схема катодной защиты подземного газопровода.| Принципиальная схема протекторной защиты подземного газопровода.| Устройство изолирующих фланцев. [1] |
Положительный полюс источника тока присоединяется к заземлению - аноду. [2]
![]() |
Принципиальная схема катодной защиты. [3] |
Положительный полюс источника тока подключают к искусственно созданному аноду 3 - заземлению. [4]
Положительный полюс источника тока должен подсоединяться к контакту, имеющему форму конуса или полусферы. [5]
Положительный полюс источника тока высокого напряжения, осадительные электроды и корпус электрофильтра надежно заземляются. [6]
Проводник положительного полюса источника тока ( желательно в изоляции красного цвета) подключай к выводу 14, а проводник отрицательного полюса-к выводу 7 микросхемы. [7]
![]() |
Принципиальная схема катодной защиты. [8] |
Постоянный ток от положительного полюса источника тока / по проводу 2 поступает в анодное заземление 3, из которого переходит в почву. [9]
Деталь контактирует с положительным полюсом источника тока. [10]
![]() |
Схема ультразвуковой установки. [11] |
Деталь соединяют с положительным полюсом источника тока, а обрабатывающий токопроводящий инструмент - с отрицательным. Под действием электрического тока на поверхности обрабатываемой детали образуется защитная пленка, обладающая высоким электрическим сопротивлением. Обрабатывающий инструмент непрерывно удаляет значительную часть пленки с поверхности детали и тем самым открывает возможность прохождения тока через обрабатываемую поверхность детали. В результате электрохимического действия и электроискрового процесса происходит съем металла с обрабатываемой поверхности детали. При большой плотности тока ( десятки ампер на квадратный сантиметр) развивается большое количество тепла и съем металла происходит в основном за счет электроискрового действия. [12]
Пробу соединяют с положительным полюсом источника тока. Компоненты пробы, растворяющиеся на аноде, переходят на фильтровальную бумагу и могут быть идентифицированы на ней обычными капельными реакциями. [13]
Электрод, присоединенный к положительному полюсу источника тока, называется анодом, а присоединенный к отрицательному полюсу - катодом. При прохождении тока через электролит происходит движение ионов в определенном направлении: отрицательно заряженные ионы, называемые анионами, движутся к аноду, а положительно заряженные ионы, называемые катионами, - к катоду. На электродах происходит соприкосновение положительного и отрицательного зарядов, сопровождающееся разрядом. При этом ионы теряют свой заряд электричества и выделяются на электродах в виде нейтральных атомов. В процессе электролиза на катоде происходит разряд ионов металла, а металл анода растворяется и его атомы образуют новые ионы металла, переходящие в раствор взамен выделившихся на катоде. Электролитами служат растворы солей, содержащие ионы металла, который подлежит осаждению на детали. Катодами являются детали, подлежащие покрытию, а анодами - пластинки из металлов, подлежащих осаждению. При хромировании применяют нерастворимые аноды, для пополнения электролита ионами металла в электролит добавляют вещества, содержащие ионы осаждаемого - металла. [14]
Ток в цепи направлен от положительного полюса источника тока к отрицательному. Важно подчеркнуть, что электроны движутся в противоположном направлении. [15]