Cтраница 2
Дуговой разряд является формой разряда при большой плотности тока и сравнительно небольшом напряжении между электродами, порядка нескольких десятков вольт. Основной причиной дугового разряда является интенсивная термоэлектронная эмиссия ( III. Электроны ускоряются электрическим полем и производят ударную ионизацию молекул газа, уменьшается электрическое сопротивление газового промежутка, и его проводимость сильно возрастает. При атмосферном давлении температура катода достигает 3000 С. Бомбардировка анода электронами создает в нем углубление - кратер дуги с температурой около 4000 С при атмосферном давлении. [16]
Дуговой разряд является формой разряда при большой плотности тока и сравнительно небольшом напряжении между электродами, порядка нескольких десятков вольт. Основной причиной дугового разряда является интенсивная термоэлектронная эмиссия ( 111.3.7.3) раскаленного катода. Электроны ускоряются электрическим полем и производят ударную ионизацию молекул газа, уменьшается электрическое сопротивление газового промежутка, и его проводимость сильно возрастает. При атмосферном давлении температура катода достигает 3000 С. Бомбардировка анода электронами создает в нем углубление - кратер дуги с температурой около 4000 С при атмосферном давлении. Температура газа в канале электрической дуги 5000 - 6000 С, Дуговой разряд как мощный источник света используется в прожекторах, проекционной и киноаппаратуре. [17]
Дуговой разряд является формой разряда при большой плотности тока и сравнительно небольшом напряжении между электродами, порядка нескольких десятков вольт. Основной причиной дугового разряда является интенсивная термоэлектронная эмиссия ( 111.3.7.3) раскаленного катода. Электроны ускоряются электрическим полем и производят ударную ионизацию молекул газа, уменьшается электрическое сопротивление газового промежутка, и его проводимость сильно возрастает. При атмосферном давлении температура катода достигает 3000 С. Бомбардировка анода электронами создает в нем углубление - кратер дуги с температурой около 4000 С при атмосферном давлении. [18]
Перенос металла обусловлен формой разрядов между контактами и зависит, главным образом, от параметров электрической цепи, в которой контакты работают. На рис. 20 - 2 схематически показан характер эрозии ( переноса) металла на контактах при различных условиях их работы. [19]
Перенос металла обусловлен формой разрядов между контактами и зависит, главным образом, от параметров электрической цепи, в которой контакты работают. На рис. 18 - 4 схематически показан характер эрозии ( переноса) металла на контактах при различных условиях их работы. [20]
Таунсендовским разрядом называется такая форма разряда, при которой сила тока разряда настолько мала, что искажением поля, происходящим от пространственных зарядов, практически можно пренебречь. От тихого несамостоятельного разряда таунсендовский разряд отличается тем, что в нем имеют место ионизация газа соударениями электронов и развитие электронных лавин. От дальнейших стадий самостоятельного разряда таунсендовский разряд отличается тем, что благодаря малой плотности тока в нем можно пренебречь искажением поля пространственными зарядами. Постепенно развиваясь, разряд переходит из одной стадии в другую, из таунсендовского в тлеющий, из тлеющего в дуговой. Какой вид разряда устанавливается в стационарном состоянии, зависит, согласно рассмотренным в предыдущей главе внешним условиям устойчивости разряда, главным образом от сопротивления, введенного во внешнюю цепь. [21]
Таким образом, выбор формы разряда дает возможность предопределить общее направление возможных в нем реакций. [22]
![]() |
Зависимость от удельной энергии. а-общей степени превращения метана ( Дсн4 б - степени превращения метана в ацетилен ( Yc2H2 ПРИ - 50 ма, р60 мм рт. ст. [23] |
Анализ продуктов при такой форме разряда ( кривые 2, рис. 1, аи б) указывает на значительное увеличение активности разряда в отношении образования ацетилена. [24]
![]() |
Зависимость от удельной энергии. а-общей степени превращения метана ( Асн4. - степени превращения метана в ацетилен ( 7с2н2 ПРИ / 50лш, р60 мм рт. ст. [25] |
Анализ продуктов при такой форме разряда ( кривые 2, рис. 1, а и б) указывает на значительное увеличение активности разряда в отношении образования ацетилена. [26]
![]() |
Схема лавинной ионизации. [27] |
Таунсендовская стадия разряда относится к самостоятельной форме разряда, когда интенсивность процессов ионизации в промежутке достаточно высока и обеспечивает восполнение всех потерь заряженных частиц. Для этой стадии характерна ударная ионизация нейтральных частиц газа, которая приобретает в электрическом поле лавинный характер. [28]
Состав продуктов, образующихся в этих формах разряда ( ацетилен, этилен, водород, углерод и др.), близок к составу продуктов пиролиза соответствующих углеводородов. [29]
Энергоносителем на границе раздела являются ионы ( дуговая форма разряда), съем материала происходит в результате теплового действия; процесс импульсный преимущественно при малой скважности и в сочетании с пульсирующим; физический процесс съема металла осуществляется размерным плавлением, остальные признаки являются следствием указанных отличий. [30]