Cтраница 1
Сопротивление алюминия выше, чем меди, однако он часто используется в тех случаях, когде важное значение имеет его малый вес. В линиях электропередачи, которые служат для передачи электрической энергии на большие расстояния, иногда используются алюминиевые провода, что позволяет уменьшить вес подвешиваемого к опорам провода. [1]
Стыковая сварка сопротивлением алюминия вполне возможна, но лучшие результаты получаются при сварке оплавлением. В связи с очень большой склонностью алюминия к окислению оплавление должно протекать очень интенсивно, сопровождаясь быстрой осадкой. [2]
![]() |
Магнитосопротивление сверхчистого алюминия ( чистотой 99 999 % при температуре 4 2 К, подвергнутого холодной деформации и последующему отжигу. [3] |
В отличие от меди сопротивление алюминия выходит на насыщение в сравнительно слабых магнитных полях и при дальнейшем увеличении поля растет довольно медленно. Таким образом, при использовании в обмотке магнитов алюминия высокой чистоты необходимо проводить контролируемый отжиг после ее намотки и стремиться уменьшить в ней механические напряжения, возникающие при охлаждении и под действием электромагнитных сил. [4]
Особенно неблагоприятное влияние на сопротивление алюминия коррозии оказывают добавки железа и меди. [5]
На изменение температурного коэффициента сопротивления алюминия влияет не только температура, а также отжиг, чистота и степень нагартовки. [6]
Сравнивая электрическое сопротивление и вес меди и алюминия, видим, что сопротивление алюминия больше сопротивления меди в 1 6 - 1 62 раза, а удельный вес меньше в 3 29 раза. [7]
Замена медного обмоточного провода в обмотках силовых трансформаторов алюминиевым проводом затрудняется прежде всего тем, что удельное электрическе сопротивление алюминия существенно ( примерно в 1 6 раза) больше удельного сопротивления меди. [8]
Высокая твердость анодных пленок ( 7 - 9 единиц по шкале Мооса) в сочетании с большой толщиной резко повышает сопротивление алюминия износу и эрозии, а также создает хорошие термо - и электроизоляционные слои на поверхности металла. [9]
В отличие от меди отжиг практически не изменяет удельного сопротивления алюминия. Температурный коэффициент сопротивления алюминия а примерно такой же, как у меди. [10]
Стык после сварки имеет значительное местное утолщение в виде грата ( фиг. Плотность тока при сварке сопротивлением алюминия примерно в 2 раза выше, чем при сварке стали ( при той же длительности про - Фиг. При сопоставлении плотности тока при при сварке алюминиевых сварке стали и цветных металлов необходимо стержней. [11]
![]() |
Зависимость удельной проводимости отожженного алюминия от содержания примесей ( в массовых долях.| Зависимость давления паров и скорости испарения алюминия от температуры. [12] |
Зависимости удельной проводимости алюминия от содержания примесей показаны на рис. 11.23. Из рисунка видно, что никель, кремний, цинк и железо в меньшей степени понижают удельную проводимость, чем магний, титан, ванадий и марганец. Удельное сопротивление алюминия в широком диапазоне температуры приведено на рис. 11.24 и рис. 11.14. Сопротивление Ra алюминия было показано на рис. 11.15, основные электромагнитные параметры приведены в табл. 11.4. При нормальной температуре ( - 20 С) и одинаковых сечениях и длине электрическое сопротивление алюминиевого провода больше, чем медного в 1 63 раза. [13]
При погружении этого мотка проволоки в тающий лед мост оказывается уравновешенным ( через гальванометр не идет ток), если /, / 250 см. При погружении же алюминиевой проволоки в кипящую воду надо для уравновешивания моста переместить контакты так, чтобы / i 58 см, / 2 42 см. Вычислить по этим данным температурный коэффициент сопротивления алюминия. [14]
Даже повышенное по сравнению с медью сопротивление алюминия является положительным фактором, увеличивая пусковой момент двигателя и снижая пусковой ток. [15]