Cтраница 3
Рассмотрим распределение плотности тока в местах изгиба массивного проводника при протекании в нем постоянного тока. Результат этого расчета помимо самостоятельного значения может быть использован в качестве первого приближения при рассмотрении процессов на переменном токе. [31]
Установим распределение плотности тока под щеткой для этого случая коммутации. [32]
Равномерность распределения плотности тока нарушается, и активное сопротивление проводника увеличивается. [33]
Форма ножей разъединителя на большие номинальные токи. [34] |
Неравномерность распределения плотности тока, а также различные условия охлаждения крайних 1 и средних 2 пластин создают неравномерность распределения температуры по отдельным пластинам. В результате номинальный ток растет не пропорционально числу пластин, а медленнее. Кроме того, с увеличением числа параллельных пластин возрастает усилие, необходимое для включения разъединителя, что утяжеляет привод. [35]
Неравномерность распределения плотности тока по площади больше для образцов, изготовляемых на более высокоомном кремнии. [36]
Неоднородность распределения плотности тока по площади перехода связана с неодновременностью включения отдельных участков перехода и возникает не только при включении структуры, но и при любом относительно быстром изменении анодного тока. [37]
Неоднородность распределения плотности тока на поверхности электрода вызывает появление побочных реакций и снижает эффективность использования всей площади рабочего электрода. [38]
Характер распределения плотности тока ( математическое описание которого дано в работе [14]) на различных участках частично погруженного электрода, находящихся под пленкой электролита, зависит не только от подачи газа к поверхности пленки, но также от свойств пленки ( электропроводности, вязкости) и активности электрода. [40]
Характер распределения плотности тока по сечению примерно одинаков как в зубцах, так и во впадинах. При вычислении активного и внутреннего реактивного сопротивлений нагреваемого слоя в качестве длины подставляется средний периметр шестерни ( с учетом толщины активного слоя), причем периметр примерно в 1 2 раза больше длины начальной окружности. [41]
Схема распределения плотности тока в плоскости х - z приведена на фиг. [42]
Различные практически возможные конструкции свариваемых и нагреваемых контактов. [43] |
Эпюры распределения плотности тока показывают пиковые концентрации тока по двумя различным сечениям. Концентрация по кругу диаметром d объясняется распором силовых линий тока, а концентрация по поверхности самих стержней обусловливается поверхностным эффектом. [44]
Характер распределения плотности тока по сечению примерно одинаков как в зубцах, так и во впадинах. При вычислении активного и внутреннего реактивного сопротивлений нагреваемого слоя в качестве длины подставляется средний периметр шестерни ( с учетом толщины активного слоя), причем периметр примерно в 1 2 раза больше длины начальной окружности. [45]