Cтраница 2
Режим работы электронной лампы резко изменяется, если в ней нарушается высокий вакуум. Соударения электронов с частицами газов, выделившихся из стекла или из электродов, приводят к появлению положительных ионов, искажающих распределение поля в лампе. Характеристика лампы принимает неправильный и нестабильный вид. Возникают ионные токи на управляющую сетку. Эти токи приводят к повышению потенциала сетки и, следовательно, к изменению так называемого смещения на сетке. Все это нарушает правильную работу всей схемы, одним из звеньев которой является данная электронная лампа. [16]
В средней области дуги Д явления могут быть охарактеризованы следующим. Электроны, прошедшие область катодной части разряда и получившие достаточную энергию для возбуждения и ионизации атомов газа, вследствие ударной ионизации вызывают появление положительных ионов. Последние компенсируют отрицательный заряд электронов. [17]
![]() |
Спектральное распределение. [18] |
Схема прибора показана на рисунке 103, где W - тонкая нагреваемая током вольфрамовая проволока, СС - сетчатый анод, G - гальванометр. Напряжение между катодом и анодом соответствует точке вольтамперной характеристики, в которой последняя имеет большую крутизну. Появление положительных ионов при облучении находящихся в приборе паров щелочных металлов или газов вызывает увеличение напряженности поля около катода W и возрастание электронного тока. [19]
Еще один побочный эффект, приводящий к аномально большим колебаниям анодного тока и накладывающийся на дробовой эффект и на эффект мерцания, представляет собой действие случайно появляющихся около катода положительных ионов, обязанных своим происхождением ионизации остаточного газа, выделяющегося при работе лампы из стенок и электродов или из раскаленного катода. Каждый положительный ион, действуя своим нолем на электроны, успевает извлечь большое их число из области пространственного заряда. Таким образом, каждое появление положительного иона приводит к кратковременному увеличению силы анодного тока. [20]
![]() |
К выводу выражений для формы кривой тока и напряжения дуги однофазного тока по Тельному. [21] |
После перехода напряжения источника через нуль электроды изменяют свою полярность и новый катод начинает испускать электроды. После этого в дуговом промежутке идут два процесса: остывание катода, вызывающее уменьшение термоэлектронной эмиссии, и нарастание напряжения на дуговом промежутке, обусловливающее ускорение движения вылетающих из катода электронов. Это приводит к увеличению степени ионизации газа и появлению новых положительных ионов, повышающих при падении на катод его температуру. Если второй процесс идет быстрее первого, то дуга вновь зажигается и режим горения устойчив; если же деиониза-ция дугового промежутка идет быстрее, чем нарастает напряжение, то дуга окончательно погасает. [22]
Еще один побочный эффект, приводящий к аномально большим колебаниям анодного тока и накладывающийся на дробовой эффект и на эффект мерцания, представляет собой действие случайно появляющихся около катода положительных ионов, обязанных своим происхождением ионизации остаточного газа, выделяющегося при работе лампы из стенок и электродов или из раскаленного катода. Положительные ионы передвигаются в электрическом поле много медленнее электронов вследствие своей большой массы. При этом каждый положительный ион, действуя своим полем на электроны, успевает извлечь большое их число ( несколько сот) из области плотного пространственного заряда. При исследовании дробового эффекта такое появление положительных ионов должно быть устранено. [23]
Проведенные исследования показали, что различные виды ионизации масел приводят к: различным результатам. Отрицательные ионы, возникающие в масле за счет его электризации при трении о металлические поверхности и за счет эмиссии электронов из металла, защищают молекулы масла от присоединения кислорода. Положительные ионы, образующиеся при механической, термической и фотоионизации, а также при ионизации электрическим полем, значительно интенсифицируют процесс окисления и старения масла в объеме. Поэтому, если масло, например, подвергается интенсивному окислению, сопровождающемуся появлением положительных ионов, то значительное ингибирующее действие может быть получено при пропускании через его объем постоянного электрического тока - потока электронов, несущих отрицательный электрический заряд. [24]
В процессе сварки оба газа могут адсорбироваться поверхностью жидкой стали, находясь в виде заряженных и незаряженных частиц. К незаряженным частицам относятся молекулы и атомы водорода и азота. Положительные ионы могут возникать в сварочной дуге только в области катодного падения напряжения под действием электронных ударов. Электроны, вызывающие ионизацию, вылетают с поверхности катода при прохождении сварочного тока. При сварке на постоянном токе, электроны образуют вокруг катода электронное облако, препятствующее возникновению положительных ионов, и этим уменьшают возможность растворения газов на катоде. Частая смена полярности при сварке на переменном токе разрушает электронное облако возле катода, увеличивая этим возможность появления положительных ионов в области катодного падения напряжения и растворения их в жидком металле. [25]
Как было отмечено ранее, увеличение напряженности электрического поля, а следовательно, и напряжения на коронирующих электродах повышает степень улавливания пыли в электрофильтре. С ростом напряжения увеличивается сила тока, что создает благоприятный электрический режим работы электрофильтра. Однако увеличение силы тока не всегда ведет к улучшению очистки газа. При достаточно большом электрическом сопротивлении слоя осевшей на осадитель-ном электроде пыли и высокой плотности тока напряженность поля в слое пыли может достичь большого значения. Из-за различия значений диэлектрической проницаемости пыли и газа в каналах осевшего слоя происходит электрический пробой, что приводит к ионизации газа в порах ( каналах) слоя. Это явление носит название обратной короны положительной полярности. Оно сопровождается увеличением силы тока электрофильтра и ухудшением улавливания пыли из-за появления положительных ионов, движущихся навстречу отрицательно заряженным частицам. [26]