Cтраница 1
Трение щеток о коллектор вызывает дополнительную погрешность, особенно в случае применения маломощных приборов-измерителей. Поэтому приходится ограничивать номинальное число оборотов счетчика и уменьшать диаметр барабана прерывателя, что создает затруднения с размещением контактных пластин. [1]
Трение пропитанных щеток уменьшается с повышением плотности тока в контакте и при повышении температуры контакта до 80 С. При более высокой температуре трение растет из-за испарения всегда имеющейся тончайшей жидкостной пленки, осаждающейся из воздуха. При наличии пыли в воздухе трение сильно увеличивается. [2]
Коэффициент трения щеток о коллектор принимается равный 0 29 для всех марок щеток. [3]
![]() |
Измерение усилий нажатия щеток динамометром. [4] |
Коэффициент трения щеток о коллектор принимается равным 0 25 для всех марок щеток. [5]
Коэффициент трения щеток о коллектор принимается равным 0 25 для щеток всех марок. [6]
Коэффициент трения щеток о коллектор принимается равным 0 25 для всех марок щеток. [7]
Коэффициент трения щеток о коллектор составляет 0 25 для всех марок щеток. [8]
Коэффициент трения щеток о коллектор составляет 0 25 для всех марок щеток. [9]
Коэффициент трения щеток о коллектор в среднем равен 0 25 для всех марок щеток. [10]
Коэффициент трения щеток о коллектор составляет 0 25 для всех марок щеток. [11]
Коэффициент трения щетки о коллектор принимается равным 0 25 для всех марок щеток. [12]
Пренебрегая трением щетки в обойме щеткодержателя, определяем, что изменение давления в контакте, возникающее при радиальном перемещении щетки вслед за изменениями радиуса кольца или коллектора на неровном участке, равно массе щетки, умноженной на ускорение. [13]
При трении щеток о коллектор или контактные кольца в электрической машине возбуждаются вибрации и шум, имеющие высокочастотные составляющие. Вибрации и шум, обусловленные коллекторно-щетрчным узлом, характерны для крупных машин постоянного тока. [14]
Потери на трение щеток и в подшипниках пересчитываются от номинального значения пропорционально скорости вращения, мощность на вращение вентилятора - пропорционально кубу скорости вращения. [15]