Cтраница 4
Для проверки нелинейной модели ствола дуги также важно установить согласие экспериментальных и расчетных интегральных, в частности, вольт-амперных характеристик, на поведение которых, как показывает анализ, в сильной степени влияют свойства плазмы. [46]
![]() |
Кривые ионизации воздуха при разных давлениях р. Цифры у кривых - значения р, am. [47] |
Знание степени ионизации в стволе дуги дает возможность подойти к определению важной характеристики дуги - плотности тока в стволе дуги. Но прежде чем подойти к этому определению, необходимо выяснить, какую роль в проведении тока в дуге играют электроны и положительные ионы. [48]
Так как градиент в стволе дуги в обычных условиях составляет десятки вольт на сантиметр, очевидно, что он не в состоянии обеспечить даже при этой температуре сколько-нибудь заметную ударную ионизацию. [49]
Падение напряжения С7СТ в стволе дуги зависит от длины дуги и градиента напряжения Ест. [50]
![]() |
Зависимость продольного. [51] |
Возрастание падения напряжения на стволе дуги в ребристой щели обусловлено местными повышениями продольного градиента напряжения на участке, где расположены ребра, образованные поперечными прорезями. Явление это может быть пояснено следующим образом: зажатая и деформированная в узкой щели дуга ( рис. 6 - 21) будет давить на стенки и при наличии прорези в стенке ( уширения в щели) вдавливаться в промежуток, образованный прорезью. На рис. 6 - 21, а показана деформированная таким образом дуга в щели с открытой прорезью, а на рис. 6 - 21, б - такая же дуга в щели с закрытой прорезью. [52]
Таким образом, поперечное сечение ствола дуги и ее сопротивление изменяются соответственно изменению тока в дуге. [53]
![]() |
Распределение оптической плотности негативного изображения короткого участка ствола дуги, расположенного в горловине сопла, снятого на фоторазвертку при продольном дутье. [54] |
Для фотометрических исследований короткого участка ствола дуги, расположенного непосредственно в горловине сопла, в поперечной плоскости горловины предусмотрена узкая смотровая щель. [55]
Одновременно происходит и механическое разрушение ствола дуги. [57]
При максимальном значении тока температура ствола дуги становится больше, а при нуле тока - меньше, чем в случае свободно горящей дуги. [58]
Характер изменения размеров проводящей области ствола дуги вдоль канала и свойства плазмы определяют законы изменения напряженности электрического поля E ( z), осевой hm ( z) и среднем ассовой ha ( z) энтальпий. [59]
Большое теоретическое исследование процессов в стволе дуги и около катода было проведено Ромпе и Вейцелем - с их сотрудниками. Поэтому они рассмотрели дугу конечной длины в виде эллипсоида вращения, фокусы которого находятся на концах электродов. [60]