Cтраница 3
Особую форму дугового разряда представляет так называемый факельный разряд, открытый С. И. Зилитинкевичем [93] в 1928 г. Факельный разряд загорается на электроде, питаемом достаточно мощным высокочастотным генератором ( частота 1 - 1000 мггц), и имеет вид пламени газовой горелки. В отличие от другого вида одноэлектродного разряда - короны - факельный разряд возникает при необычно низких напряжениях, измеряемых несколькими сотнями или тысячами вольт. [31]
Таким образом, работа Критеску и Григоровичи проливает некоторый свет на элементарные процессы, имеющие место в факельном разряде, и вместе с изложенными выше - исследованиями советских физиков дает материал, позволяющий перейти к более детальной разработке теории факельного разряда. [32]
Величина температуры газа, полученная по результатам наших измерений, такого же порядка, как и в факельном разряде. [33]
Отношение напряжения зажигания разряда на высокой частоте к напряжению зажигания на постоянном токе в зависимости от частоты /. [34] |
При определенных условиях давления газа в точках высокочастотного контура, которым соответствует пучность напряжения, может иметь место факельный разряд, замыкающийся на землю емкостным током. Так как емкостное сопротивление факел - земля уменьшается с ростом частоты, критическое напряжение, при котором еще может гореть факел, уменьшается с ростом частоты. Излучение факельного разряда и потребляемая им мощность зависят от материала электродов. [35]
Прокофьев установил, что наличие в воздухе ионов, создаваемых излучениями радиоактивного препарата, понижает напряжение возникновения высокочастотной короны и факельного разряда и что наличие внешнего поля в пространстве, в котором горит факел, понижает высоту и мощность факела, так как внешнее поле уводит ионы от факела. На этих явлениях основан принцип действия сконструированного Прокофьевым факельного счетчика ионов. [36]
В отдельный вид выделяется обычно ВЧ разряд, к-рый может иметь форму короны или дуги, или своеобразную, присущую в основном только ВЧ, форму факельного разряда. [37]
В отдельный вид выделяется обычно В Ч разряд, к-рый может иметь форму короны или дуги, или своеобразную, присущую в основном только ВЧ, форму факельного разряда. [38]
Покрытие должно выдерживать трехкратное ( с интервалом в 15 мин) действие напряжения ( частоты 3 МГц): 8 кВ в течение 10 мин и 18 кВ - в течение 15 с, а также воздействие поверхностных факельных разрядов без следов обугливания и действие напряжения высокой частоты при обливании 4 % - ным раствором хлористого натрия. [39]
Таким образом, работа Критеску и Григоровичи проливает некоторый свет на элементарные процессы, имеющие место в факельном разряде, и вместе с изложенными выше - исследованиями советских физиков дает материал, позволяющий перейти к более детальной разработке теории факельного разряда. [40]
Внешне факельный разряд напоминает обычное газовое пламя, являясь спокойным источником света, удобным для визуальных наблюдений. Температура факельного разряда оценивается в 3500 К. [41]
В качестве источника света для спектрального анализа факельный разряд используется еще довольно редко, но можно предполагать, что его применение в дальнейшем будет увеличиваться. Простота управления и универсальность факельного разряда обусловливают его определенные преимущества перед пламенем. [42]
Высокочастотный коронный ( ВЧК) разряд возникает при расстоянии между электродами большем, чем при ВЧД-разряде, и при частоте поля меньше 6 МГц. С понижением давления ВЧК-разряд переходит в факельный разряд. Частота перехода соответствует такой длительности каждого полупериода напряжения, за которую лавина не успевает пробежать расстояние между электродамп. ВЧК-разряд может найти широкое применение в плазмо-химических процессах. [43]
Удаляя один, электрод, можно получить факельный разряд. [44]
Хох-лова и Е. А. Родиной по исследованию факельного разряда в воздухе, азоте и аргоне. В этой работе исследована зависимость между мощностью факельного разряда, давлением газа и напряжением на факелирующем электроде, установлена область существования факела и исследован переход факела в другие виды высокочастотного разряда. На рис. 162 по оси абсцисс отложено давление газа р, по оси ординат-мощность W, выделяющаяся в факеле. Цифры, поставленные у верхнего конца штрихпунктирных кривых, указывают эффективное напряжение при режимах разряда, соответствующих всем точкам каждой из этих кривых. Жирные кривые а б в и гд соответствуют границам области А существования факельного разряда. В области В ( при больших давлениях и малых мощностях разряда) имеет место коронный разряд в виде короткого синего язычка. В пределах давления, мощности и напряжения, соответствующих области А, электрод покрыт у основания факела тонкой голубовато-фиолетовой пленкой. [45]