Cтраница 2
Измерение температуры дуги по молекулярным полосам CN может быть выполнено на любом спектральном приборе большой или средней дисперсии. Следует работать при величинах спектральной ширины щели в пределах 4 - 16 см 1, для которых построены приведенные на рис. 90 и 91 кривые. При такой ширине щели вращательные линии полос, на-кладываясь друг на друга, образуют сплошной фон. Ошибки в измерениях интенсивностей и в построении контуров, необходимых для определения температуры по площадям ( по кривым 1) и по спаду интенсивности в полосе ( по кривым 3), в этом случае оказываются наименьшими. [16]
Зависимость температуры дуги постоянного тока от величины тока дана на фиг. [17]
На температуру дуги в значительной степени влияет ионизационный потенциал атомов вещества, заполняющего дуговой промежуток. Наиболее сильное понижение температуры угольной дуги переменного тока оказывают щелочные и щелочноземельные элементы. Температура электродов дуги переменного тока вследствие ее прерывистого горения несколько ниже температуры электродов дуги постоянного тока, но она достаточно высока для испарения всех материалов, которые плавятся и испаряются в дуге постоянного тока. [18]
При температуре дуги около 600Э С диссоциация фтора будет большой, и соответственно возрастет степень ионизации. Этим и объясняется снижение проводимости дугового промежутка при введении фтористых соединений во флюсы и электродные покрытия, так как легко подвижные электроны в дуге заменяются тяжелыми ионами фтора, и это ухудшает стабильность дуги. [19]
При температуре дуги элегаз обладает очень высокой теплопроводностью, что способствует эффективному охлаждению ( гашению) дуги. В атмосфере элегаза по сравнению с воздухом открытая дуга гасится при токе в 100 раз большем. Еще больше гасящая способность элегаза проявляется при обдуве дуги потоком газа. Исключительные дугогасительные свойства газа объясняются способностью молекул элегаза захватывать электроны. Образующиеся отрицательные ионы имеют большую массу и малоподвижны в электрическом поле. Таким образом, по существу происходит поглощение электронов из дугового столба. [20]
При температуре дуги порядка 6000 К диссоциация фтора достигает очень больших размеров. Однако диссоциированный фтор выполняет весьма важную положительную роль в металлургическом процессе сварочной ванны: он связывает водород в молекулы, обладающие высокой стойкостью. [21]
![]() |
Зависимость температуры Т дуги. [22] |
Непосредственного определения температуры дуги при продольном обдувании ее сжатым воздухом, по-видимому, до сих пор не было произведено. [23]
При определении температуры дуги использовалась формула Саха, закон Дальтона и уравнение квазинейтральности плазмы; необходимая для расчетов концентрация электронов определялась по полуширине линии Hs. [24]
![]() |
Дугогасительное устройство выключателей ВМГ-133-II и ВМГ-133-III. [25] |
Под действием температуры дуги масло разлагается и образует смесь, вследствие чего давление в камере повышается. [26]
Образующаяся при температуре дуги окись азота, как показали опыты Бертело, Эммиха и других, разлагается при сравнительно менее высокой температуре. [27]
![]() |
Характеристики дуги переменного тока. [28] |
При переменном токе температура дуги является величиной переменной. Однако тепловая инерция газа оказывается довольно значительной, и в уюмент перехода тока через нуль температура дуги не падает до нуля и остается достаточно высокой. Все же имеющее место снижение температуры дуги при переходе тока через нуль способствует деионизации промежутка и облегчает гашение. [29]
![]() |
Вольт-амперная характеристика открытой электрической дуги в воздухе ( по А. С. Майкопару.| Открытая дуга на стержневых ( а и роговых ( б электродах. [30] |