Cтраница 2
Глубину проникновения тока получаем в мм. [16]
![]() |
Индуктор с П - обрззным магнито. [17] |
Глубину проникновения тока получают в миллиметрах. [18]
Глубиной проникновения тока Z можно задаваться, руководствуясь тем соображением, что при спаивании тонкостенных трубок и тонких дисков глубина проникновения может равняться или слегка - превышать толщину металла. [19]
Уменьшение глубины проникновения тока в металл е увеличением частоты вызывает увеличение плотности тока в близких к поверхности слоях проводника и соответственно увеличение Составляющей тангенса угла потерь конденсатора tg 6М, вызванной потерями в металлических частях. [20]
Использование понятия глубины проникновения тока часто позволяет упростить расчеты. [21]
![]() |
Схема нагрева токами высокой частоты. [22] |
С повышением температуры глубина проникновения тока увеличивается и достигает максимального значения при температуре выше точки Кюри ( 768 С), вследствие перехода стали из ферромагнитного в паромагнитт ное состояние. [23]
![]() |
График индукционного нагрева. [24] |
С повышением температуры глубина проникновения тока увеличивается и достигает максимального значения при температуре выше точки Кюри ( 768 С), вследствие перехода стали из ферромагнитного в парамагнитное состояние. [25]
Таким образом, глубина проникновения тока, а значит, и толщина закаленного слоя уменьшаются с увеличением частоты тока. [26]
![]() |
Экранирование при помощи ферромагнитного экрана.| Различные развязывающие и экранирующие устройства. [27] |
Из-за поверхностного эффекта глубина проникновения токов в экран зависит от частоты. [28]
Известно, что глубина проникновения тока в среду зависит от его частоты. Чем меньше частота тока, тем на большую глубину проникает сигнал, и наоборот. [29]
Следовательно, величина глубины проникновения тока в горячую сталь ( горячая глубина проникновения) в первую очередь зависит от частоты тока. [30]