Cтраница 1
Сопротивление угля, а также электролитов уменьшается с повышением температуры, и их температурный коэффициент сопротивления отрицателен. [1]
Хотя сопротивление углей абразивному действию не могло иметь практического значения, но абразивная способность самих углей является фактором большого экономического значения. Хардгрув показал, что износ деталей дробильных устройств от абразивного действия углей увеличивает издержки эксплуатации и составляет одну из главных статей стоимости дробления угля с целью использования его в пылевидном состоянии. При выборе углей, абразивная способность которых варьирует в широких пределах, для установок, работающих на пылевидном топливе, этот фактор должен учитываться. Стандартизация лабораторного метода оценки абразивной способности углей, подобно стандарту, существующему ныне на метод испытаний дробимости, должна помочь при выборе углей для использования в пылевидном состоянии. Горное бюро США работает в этом направлении, но пригодных результатов еще не имеется. [2]
![]() |
Опыт, показывающий зависимость сопротивления. [3] |
Отметим, что сопротивление угля и некоторых других тел также уменьшается при нагревании. [4]
Коэффициент размолоспособности характеризует сопротивление углей размолу. По мере увеличения твердости топлива коэффициент размолоспособности уменьшается; для большинства топлив он больше единицы. Однако встречаются отдельные топлива ( например, артемовские и тавричанские бурые угли), имеющие коэффициент размолоспособности меньше единицы. [5]
Коэффициент размолоспособности характеризует сопротивление углей размолу. По мере увеличения твердости топлива коэффициент размолоспособности уменьшается; для большинства топ-див он больше единицы. Однако встречаются отдельные топлива ( например, артемовские и тавричанские бурые угля), имеющие коэффициент размолоспособности меньше единицы. [6]
На отрицательный температурной коэффициент сопротивления угля. По два параллельно в две последовательные группы или по два последовательно в две параллельные группы. Соединить три проводника параллельно и один последовательно. [7]
На основании испытания призм указанных трех высот установлено, что сопротивление угля сжатию обратно пропорционально корню квадратному из высоты испытуемого образца. [8]
Более поздний аппарат [114] улучшенной конструкции имел небольшое газовое пространство, так что изменение сопротивления угля весьма быстро отражалось на показании манометра. [9]
При включении лампы ток пройдет раньше всего по обмотке электромагнита, который втянет сердечник ( снизу вверх), при этом угли придут в соприкосновение; как только это произойдет, напряжение на катушке ( равное току, проходящему через угли, умноженному на сопротивление углей) уменьшится, а соответственно уменьшится проходящий через катушку ток; сердечник опустится, угли раздвинутся, и зажжется дуга. [10]
Сопротивление проводников изменяется в зависимости от температуры. Электрическое сопротивление металлов при увеличении нагрева, повышается; сопротивление угля, некоторых сплавов и жидких проводников при нагреве уменьшается. [11]
При классификации 2 вестфальских, 5 саксонских и 1 силез - - ского углей по величине максимума сопротивления были выделены три группы, характеризующиеся сопротивлением: 1) менее 20 мм, 2) от 20 до 100 мм, 3) более 100 мм. Максимальное сопротивление смеси углей не могло быть определено на основании данных о сопротивлении индивидуальных углей. [12]
При этом угольный пласт и окружающие породы нагреваются до значительных температур, в результате чего сопротивление угля снижается, а сопротивление пород увеличивается. [13]
Сопротивление проводников изменяется при изменении их температуры. С повышением температуры сопротивление металлических проводников увеличивается. Сопротивление угля, растворов и расплавов солей и кислот уменьшается с повышением температуры. [14]