Cтраница 1
Температура ствола дуги достигает 4000 - 7000 К, а по отдельным данным - 15000 К. При такой температуре сильно возрастает как число быстро движущихся частиц газа, так и скорость их движения. Основной характеристикой термической ионизации является степень ионизации, представляющая собой отношение числа ионизированных атомов в дуговом промежутке к общему числу атомов в этом промежутке. [1]
![]() |
Степень ионизации различных элементов при атмосферном давлении в зависимости от температуры. [2] |
Температура ствола дуги достигает 4000 - 7000 К, а по отдельным данным - 15000 К - При такой температуре сильно возрастает как число быстро движущихся частиц газа, так и скорость их движения. [3]
![]() |
Степень ионизации различных элементов при атмосферном давлении в зависимости от температуры. х. [4] |
Температура ствола дуги достигает 4000 - 7000 К, а по отдельным данным - до 15000 К - При такой температуре сильно возрастает как число-быстро движущихся частиц газа, так и скорость их движения. [5]
![]() |
Напряжения на дуге при различном значении соф.| Распределение падений напряжения на дуге. [6] |
При уменьшении температуры ствола дуги уменьшаются ток и сечение дуги. Для поддержания устойчивого потока заряженных частиц должна увеличиться напряженность электрического поля, при этом возрастает коэффициент b и напряжение на дуге. Другими словами, охлаждение ствола дуги вызывает повышение ид. [7]
При максимальном значении тока температура ствола дуги становится больше, а при нуле тока - меньше, чем в случае свободно горящей дуги. [8]
При этом средняя по сечению температура ствола дуги и самое сечение ствола поддерживаются неизменными, и следовательно, остается неизменным также и сопротивление дуги. [9]
К; Tt - изменяющаяся во времени температура ствола дуги. [10]
Интенсивность рекомбинации зависит от концентрации заряженных частиц в стволе дуги, температуры ствола дуги и наличия в зоне нейтральных тел ( плоскостей) и свойств газа. Рекомбинация значительно повышается при тройных соударениях, когда скорость электрона вследствие удара понижается, а потом он захватывается положительным ионом. [11]
Этот рисунок показывает, что в пределах ствола дуги токи от 3 до 20 а мало влияют на температуру, но за пределами ствола дуги влияние становится значительным. В теоретических расчетах часто принимают температуру ствола дуги постоянной и не зависящей от расстояния любого элемента ствола до оси. Из рис. 2 - 44 видно, что такое представление далеко от истины. Распределение температуры по сечению ствола дуги весьма неравномерно. [12]
Градиент напряжения в промежутке между электродами определяет величину электростатической силы, действующей на электрон, и, следовательно, влияет на скорость его движения. Установлено, что для воздушной среды при комнатной температуре и давлении 1 кГ / см2 ударная ионизация может возникнуть при градиенте напряжения около 10 кв / см. С повышением температуры ствола дуги величина градиента напряжения, необходимого для ударной ионизации, уменьшается и при температуре около 8000 К равна примерно 100 в / см Однако такая высокая температура ствола дуги наблюдается, когда дуговой промежуток уже достаточно ионизирован и сопротивление дуги невелико. [13]
Дуга, образующаяся между контактами, обдувается вдоль или поперек потоком воздуха под определенным давлением. Перемещающийся с большой скоростью ( приближающейся к звуковой) поток воздуха удаляет из зоны дуги нагретые ионизированные частицы, замещая их свежими, охлажденными. Температура ствола дуги резко падает, особенно в момент прохождения тока через нуль. Одновременно происходит и механическое разрушение ствола дуги. [14]
Дуга, образующаяся между контактами, обдувается вдоль или поперек потоком воздуха под определенным давлением. Перемещающийся с большой скоростью ( приближающейся к звуковой) поток воздуха удаляет из зоны дуги нагретые ионизированные частицы, замещая их другими, охлажденными. Температура ствола дуги резко падает, особенно в момент прохождения тока через нуль. Одновременно происходит и механическое разрушение ствола дуги. [15]