Cтраница 3
Обычно газовый разряд происходит между проводящими электродами, создающими граничную конфигурацию электрического поля и играющими значительную роль в качестве источников и стоков заряженных частиц. [31]
Поверхностный газовый разряд сохраняет все свойства газового разряда, изложенные в гл. Разряд по поверхности твердого диэлектрика имеет в то же время ряд особенностей, связанных с влиянием твердого диэлектрика на структуру поля и протекание разряда. Как правило, введение в воздушный промежуток поверхности твердого диэлектрика приводит к снижению разрядного напряжения. [32]
Геометрически подобные газовые разряды с одинаковыми критериями подобия е / р или p / d имеют одинаковые вольт-амперные характеристики. [33]
Приближенная зависимость температур Т. и Гг в положительном столбе в парах ртути от давления ( плотность тока / const. [34] |
Газовый разряд любого типа обязательно имеет температурное расслоение, величина которого зависит от теплообмена и плотности газа. [35]
Типичный газовый разряд постоянного тока состоит из восьми различных областей, из которых четыре основные приведены на рис. 18.6. Вблизи катода расположены темное пространство Астона, первое катодное свечение, темное катодное пространство и отрицательное тлеющее свечение. [36]
Газовым разрядом принято называть прохождение электрического тока через газообразное вещество. Известно, что в обычных условиях газы - хорошие изоляторы. Их омическое сопротивление практически можно считать бесконечно большим, так как в изолированном от внешних воздействий газе нет ни ионов, ни электронов. Рентгена, нагреванием газа до высокой температуры или путем подачи высокого напряжения на электроды, помещенные в газ. [37]
Схема образования низации их будет восемь, ПОСле чет-электронной лавины т-г. [38] |
Такие газовые разряды называют самостоятельными разрядами. Напряжение, при котором возникает самостоятельный разряд, называется напряжением пробоя газового промежутка или напряжением зажигания газового разряда. [39]
Все газовые разряды делятся на два основных вида: несамостоятельный и самостоятельный. Несамостоятельный разряд возникает от действия внешних ионизаторов - естественной радиации и термоэмиссии ( подогрева катода) и прекращается после их удаления; самостоятельный газовый разряд продолжается в приборе и после удаления внешнего ионизатора только под действием сил электрического поля. Оба вида газовых разрядов могут происходить в различных условиях с различной интенсивностью ионизации, и в зависимости от этого они подразделяются на темный, тлеющий, дуговой, коронный и искровой. [40]
Возникает газовый разряд, сопровождающийся образованием электронно-ионной плазмы. [41]
Все газовые разряды можно разделить на устойчивые, или стационарные, и неустойчивые, например искровой разряд. Важным является разделение разрядов на самостоятельные и несамостоятельные. Самостоятельный питается от основного источника тока и не требует дополнительных источников, например обычная сварочная дуга. Несамостоятельные разряды, помимо основного источника тока, имеют вспомогательные источники, главным образом, для обеспечения достаточной ионизации газа. [42]
Такие газовые разряды называют самостоятельными разрядами. [43]
Всякий газовый разряд при разрыве контакта вреден, так как сопровождается переносом частичек металла с одного контакта на другой, что портит их поверхность. Особенно опасен дуговой разряд: здесь и перенос металла больше, так как больше ток и, кроме того, дуга накаляет контакты, что приводит к их окислению. [44]
Характер газового разряда существенно зависит от силы тока. При очень малых токах ( /, 10 - 4 А) разряд происходит практически без свечения. [45]