Cтраница 2
Импульсный разряд характеризуется высокой плотностью тока и высокой степенью ионизации газа. [16]
Схема управления зажиганием импульсного разряда. [17] |
Импульсный разряд в зависимости от величины емкости, самоиндукции и сопротивления может быть колебательным или апериодическим. [18]
Дуга с током 2400 а между фазами на деревянной траверсе и гирляндах. [19] |
Часто импульсный разряд расщепляет деревянные элементы опоры. Расщепление вызвано испарением влаги по следу импульсного перекрытия и образованием ударного давления. [20]
Импульсный разряд короткой длительности используется для накачки лазеров на самоограниченных переходах. Достижение инверсной населенности возможно только тогда, когда время нарастания импульса тока сравнимо с радиационным временем жизни верхнего энергетического уровня. При этом необходимые значения плотности тока достигают тысяч ампер на квадратный сантиметр. [21]
Импульсный разряд большой мощности мало влияет на состав смеси, несмотря на наличие внутренних электродов. Это, вероятно, обусловлено кратковременностью разряда и малым распылением электродов. [22]
Параметры импульсного разряда, в типичных для способа пределах, характеризуются длительностью в 10 - 5 - 10 сек. [23]
Схема установки для спектрального анализа газов. [24] |
Применение импульсного разряда позволяет пользоваться трубками с внутренними электродами. На рис. 187 изображена использованная для этой цели разрядная трубка. Параметры цепи подбираются так, чтобы разряд носил апериодический характер. [25]
Зажигание импульсного разряда сопровождается резким падением напряженности электрического поля в резонаторе из-за повышения проводимости, а следовательно, ухудшения добротности резонатора. С уменьшением частоты повторения импульсов напряженность поля при пробое газа возрастает, стремясь к значению, соответствующему одиночным импульсам. [26]
Зависимости периода стойкости Г резцов из сплава ВК6 от скорости резания v при точении заготовок из сплава ХН77ТЮР. [27] |
Активации импульсными разрядами подвергаются СОТС, находящиеся в газообразном и жидкофазном состоянии. В результате такой активации развивается комплекс физико-химических процессов [39]: ионизация и диссоциация молекул СОТС, большое тепловыделение в зоне разряда, световое излучение, УЗ-поле с широким спектром частот, ударно-волновое воздействие. Каждый из этих факторов способствует интенсификации образования вторичных структур на границе раздела инструментального и обрабатываемого материалов. [28]
Развертки плазменных струй импульсного генератора, работающего при атмосферном давлении. [29] |
При импульсном разряде с указанной геометрией за счет омиче-кого нагрева и собственного магнитного поля сильно возрастает давление в разрядном объеме по сравнению с давлением в окру-кающей среде. [30]