Cтраница 1
Влияние силы тока на механические свойства нержавеющей стали и макроструктуры не обнаружено. [1]
Влияние силы тока в токосъемах транспорта проявляется прежде всего в нагреве провода и вставок. Нормы нагрева ( превышения температуры контактных элементов над температурой окружающего воздуха) регламентируются. Следует иметь в виду, что по объемным температурам не всегда можно судить о максимальной температуре в контактной зоне, которая может быть значительно больше. Повышенная температура в зоне контакта может вызвать нежелательные структурные изменения в материале контактного провода, приводящие к увеличению износа, а иногда и к разрушению. [2]
Влияние силы тока, рода тока и полярности подключения на величину коэффициента наплавки при полуавтоматической сварке показано на фиг. [3]
Влияние силы тока / при электроконтактном сглаживании на коэффициент тренря / ( сталь 40Х, твердость HB2ib; v - окружная скорость сглаживаемого изделия 18 8 м / мин; Р - давление инструмента на сглаживаемую поверхность 50 кГ s - подача - 0 2 мм / об; R - радиус сглаживающей пластины ( ролика) 30 мм; г - поперечный радиус сглаживающей пластины ( ролика) 15 мм; Нсрнач - начальная шероховатость сглаживаемой поверхности 15 мк. [4]
Влияние силы тока на распределение микротвердости в поверхностном слое ( сталь 40 нитроцементирован-ная. [5]
Такое влияние силы тока было обнаружено Шен-фельдтом на керамических мембранах, в опытах которого с увеличением силы тока возрастала величина V / I. Келер на диафрагмах из порошков пальмитиновой кислоты находит также увеличение V / I с возрастанием силы тока до известного предела, после чего эта величина остается постоянной. [6]
Увеличивается влияние силы тока и магнитной индукции. [7]
![]() |
Зависимость выхода ацетилена от расхода метана при заданной мощности в дуге и расходе аргона 50 л / мин. [8] |
Для выяснения влияния силы тока на ход процесса были проведены опыты ( 17, 18) при повышенных значениях силы тока. [9]
Исследованы некоторые вопросы влияния силы тока и давления на интенсивность линий рабочего газа, материала катода и примесных элементов ( на уровне микроколичеств); на температуру электрода; на процессы испарения, на стабильность условий возбуждения в полом катоде. Установлено, что кривые зависимости интенсивности спектр, линий от силы тока являются весьма чувствительными к любым изменениям в ходе протекания разряда и могут применяться при изучении роли различных параметров разряда. Выявлена неравномерность в распределении температуры по глубине полости и наличие температурного максимума в ее средней части. Показано, что стабильность условий возбуждения, оцененная по вариации интенсивности линий гелия, достаточно высока и мало зависит от условий проведения разряда. [10]
Было показано, что влияние силы тока по существу сводится к действию на образец магнит - ного поля, создаваемого самим током. Причина этого явления невыяснена. Весьма возможно, что оно объясняется тем обстоятельством, что при высокой частоте ток концентрируется в тонком поверхностном слое ( скинэффект), и здесь плотность тока должна возрастать с частотой, и поэтому ранее достигается предельная плотность тока. [11]
Было показано, что влияние силы тока по существу сводится к действию на образец магнитного поля, создаваемого самим током. Причина этого явления невыяснена. Весьма возможно, что оно объясняется тем обстоятельством, что при высокой частоте ток концентрируется в тонком поверхностном слое ( скин-эффект), и здесь плотность тока должна возрастать с частотой, и поэтому ранее достигается предельная плотность тока. [12]
Александр Классен [511] первым изучил влияние силы тока и приложенного напряжения при электролизе; он также включил в электрическую схему измерительные приборы. [13]
Рассмотрим в связи с этим влияние силы тока на внутреннее сопротивление контакта. [14]
![]() |
Долговечность испытанных образцов в исследованных зонах. [15] |