Дальнейшее увеличение - сила - ток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Аксиома Коула: суммарный интеллект планеты - величина постоянная, в то время как население планеты растет. Законы Мерфи (еще...)

Дальнейшее увеличение - сила - ток

Cтраница 1


Дальнейшее увеличение силы тока до 100 мЛ при любом напряжении вызывает фибриляцию сердца - хаотическое сокращение сердечной мышцы, наступает паралич дыхания. Сила тока вследствие снижения сопротивления человеческого тела постепенно возрастает, и при достижении 100 мЛ может наступить клиническая смерть.  [1]

При дальнейшем увеличении силы тока в дренаже включаются блок-контакты и вентиль ВГ шунтируется.  [2]

3 График нагрузки привода продольно-строгального станка. [3]

Второй процесс приходится вести при меньшем пусковом моменте, так как сохранение прежнего момента, при уменьшении магнитного потока, означало бы дальнейшее увеличение силы тока в якоре, которая уже во время первого процесса равна двукратному номинальному. Такое чрезмерное увеличение тока, однако, недопустимо вследствие резкого ухудшения коммутации.  [4]

Увеличение силы тока до 600 А способствует резкому повышению долговечности в условиях фреттинг-коррозии. Дальнейшее увеличение силы тока снижает долговечность, что можно объяснить развитием усталостных трещин под втулкой в связи с увеличением шероховатости поверхности.  [5]

Поскольку сила тока возрастает от нуля, термистор подчиняется закону Ома, как видно из рис. Х-9. Дальнейшее увеличение силы тока вызывает уменьшение напряжения, указывающее на то, что термистор работает в области саморазогревания, в которой его температура превышает температуру стенок ячейки.  [6]

Точке С соответствуют условия, когда полностью используется термоэлектронная эмиссия катода. Дальнейшее увеличение силы тока ( участок CD характеристики) происходит за счет развития ионизационного процесса, что сопровождается накоплением положительных ионов у катода и образованием у него положительного поля. Под действием этого поля положительные ионы с большими скоростями ударяют в катод. Такая ионная бомбардировка быстро разрушает оксидный слой на катоде, и термоэмиссия прекращается. Это разрушение эмиссионного слоя может произойти в течение долей секунды, поэтому прибор не должен работать, даже кратковременно в условиях, соответствующих ветви CD характеристики.  [7]

8 Количество теплоты Джоуля ( Qj и Пельтье ( Q2 выделяющейся на холодном спае термоэлемента в зависимости от тока ( /. [8]

Однако заметное превышение силы тока над оптимальным его значением приводит к уменьшению эффекта охлаждения за счет возрастания теплоты Джоуля. Дальнейшее увеличение силы тока может вызвать превалирование теплоты Джоуля над теплотой Пельтье, и охлаждение спая в этом случае перейдет в нагрев.  [9]

С возрастанием силы тока перенапряжение сначала резко растет, и при начинающемся образовании пузырьков газа сумма его на обоих электродах ( -) - равновесный потенциал) обуславливает напряжение разложения электролита. При дальнейшем увеличении силы тока перенапряжение продолжает возрастать, но менее резко. Для не слишком больших изменений тока, напр, в отношении 1: 2, можно, в первом приближении, принять, что перенапряжение имеет линейную зависимость от силы тока.  [10]

Значения силы тока, при которых достигается исходный уровень долговечности, для обоих направлений примерно одинаковы. По достижении исходной дс-лговечности дальнейшее увеличение силы тока уже не влияет на долговечность.  [11]

В конце концов система достигнет такого состояния, при котором сколько ионов разряжается в единицу времени на катоде, ровно столько же их подходит к нему в результате диффузии из более отдаленных частей раствора. Начиная с этого момента, дальнейшее увеличение силы тока с возрастанием напряжения происходить уже не может. При этом и получается предельный ток, который именно вследствие его связи со скоростью диффузии называется иначе диффузионным.  [12]

Система достигает такого состояния, при котором сколько молекул восстанавливается в единицу времени на катоде, столько же молекул подходит к нему в результате диффузии из более отдаленных частей раствора. В этом случае скорость диффузии будет равна скорости восстановления молекул, и концентрация в приэлектродном слое станет постоянной величиной, практически равной нулю; дальнейшее увеличение силы тока с возрастанием напряжения происходить не будет. При этом устанавливается предельный ток, который ( вследствие его связи с диффузией) называется диффузионным. Величина диффузионного тока пропорциональна концентрации деполяризатора в растворе. Но - о диффузионный ток про-порционален концентрации восстанавливающегося вещества.  [13]

Напряжение на электрической дуге при установившемся ее горении зависит от состава электродного стержня, его покрытия, длины дуги и силы тока. Напряжение увеличивается с увеличением силы тока до 40 - 50 а. Дальнейшее увеличение силы тока практически не влияет на характеристику дуги.  [14]

Между двумя проволоками из тугоплавкого металла, расположенными в вакууме под острым углом друг к другу, создается пружинный точечный контакт. При пропускании тока достаточной величины в месте контакта создается перемычка расплавленного металла. Дальнейшее увеличение силы тока приводит к испарению металла в месте перемычки, тогда как другие участки остаются ниже температуры плавления. Автор отмечает, что в целях предотвращения разбрызгивания металла скорость нагрева должна тщательно регулироваться. Предложенный прием был применен для вакуумного напыления пленок вольфрама, молибдена и тантала.  [15]



Страницы:      1    2    3