Cтраница 3
![]() |
Схема строения свароч - теРяет скорость и выделяет боль-v v шое количество тепла ( 43 - 45 %. [31] |
Состав катодного пятна постоянно изменяется, так как расплавленный металл с электрода каплями переходит на изделие. [32]
![]() |
Осевой разрез запаянного игнитрона типа ИВУ-500 / 5. [33] |
Существование катодного пятна от постоянно горящей дуги возбуждения в экзитроне приводит, как уже говорилось, к необходимости изоляции катода от корпуса с целью предупреждения перехода катодного пятна на корпус. [34]
Механизм катодного пятна был предложен Ли и Гринвудом ( 1961), однако они не учли дополнительного скачка потенциала в плазме. [35]
Образование катодного пятна на аноде возможно в том случае, когда энергия потока ионов, летящих к аноду в начале непроводящей части периода, оказывается достаточной для создания эмиссионных центров на его поверхности. [36]
След катодного пятна на чистом электроде проявляется в локальном оплавлении его поверхности, причем температура катодного пятна свидетельствует о довольно высоких скоростях испарения металла. Именно здесь и происходят наиболее интенсивное излучение света и ионизация. Под воздействием высокого давления потоки ионизированных паров металла из этой зоны с большими скоростями вырываются наружу; так, например, при медных электродах скорость движения этих потоков составляет 106 см / с. В частности, для меди при интенсивности испарения 80 мкг / Кл это соответствует приблизительно одному атому меди на 10 электронов. [37]
![]() |
Зависимость плотности паров меди р в промежутке от расстояния х до катода в момент нуля тока ( tQ и после него ( tl мкс. [38] |
У катодного пятна площадью примерно 10 - 6 см2 постоянная времени много меньше 1 икс, в то время как у сильно нагретого анодного пятна площадью порядка 1 см2 и глубиной до 1 мм постоянная времени может достигать нескольких миллисекунд. Именно поэтому диффузная дуга имеет очень малую постоянную времени, в то время как постоянная времени сжатой дуги оказывается значительно большей. Значение ее может варьироваться от нескольких сотен микросекунд до нескольких миллисекунд в зависимости от размеров нагретых пятен. Как следствие этого, гашение сжатой дуги значительно труднее, чем диффузной дуги, так как в первом случае контакты и после нуля тока продолжают обильно эмиттировать пары металла в межконтактный промежуток. [39]
Температура катодного пятна повышается с повы-шением температуры плавления материала катода; для металлического катода она обычно бывает близка к температуре кипения материала катода. [40]
Наличие катодного пятна увеличивает термоэлектронную эмиссию с катода. [41]
![]() |
Изменение температуры угольного анода электрической дуги п воздухе при изменении давления. Шкала по оси ординат логарифмическая. [42] |
Температура катодного пятна дуги Петрова всегда на несколько сот градусов ниже температуры положительного кратера. [43]
Движение катодного пятна ртутной дуги в поперечном магнитном поле составляет одну из загадок физики. [44]
Под катодным пятном в данном случае подразумевается сумма всех областей тлеющего разряда, размещающихся между катодом и положительным столбом. Такое приближение оправдано тем, что ширина этих областей при давлениях, которые использовались в этой работе, невелика. [45]