Движение - дуга - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
От жизни лучше получать не "радости скупые телеграммы", а щедрости большие переводы. Законы Мерфи (еще...)

Движение - дуга

Cтраница 3


При движении дуги вследствие ее интенсивного охлаждения значительно уменьшается ее диаметр, увеличивается плотность тока и давление внутри дуги.  [31]

При движении дуги в среде газа с большой скоростью возникает расслоение дуги на отдельные параллельные волокна. Чем длиннее дуга, тем сильнее происходит расслоение дуги.  [32]

При движении дуги внутри газового пузыря о а перемещается из более нагретой области пузыря в менее нагретую; приближение дуги к поверхности пузыря усиливает испарение масла, и навстречу дуге интенсивно выбрасываются все новые массы относительно холодных и неионизированных газов, деиони-зирующих дугу. Деионизация дуги усиливается также по мере расхождения контактов выключателя.  [33]

Выше рассмотрено движение дуги в поперечном, продольном и радиальном магнитном поле. В настоящее время к указанным трем основным формам движения дуги добавляется еще четвертая. Она обусловлена воздействием на дугу ее собственного вихревого магнитного поля, которое сжимает дугу и вызывает появление в ней продольных потоков плазмы. Если движение дуги в поперечном, продольном и радиальном магнитном поле связано с перемещением ее в пространстве, то воздействие собственного вихревого поля вызывает движение плазмы в самой дуге.  [34]

По мере движения дуги вверх она затягивается в узкую зигзагообразную щель керамической решетки, образуемую вырезами в пластинах и промежутками между ними. Описание дугогасительной решетки приведено ниже. Продвигаясь в зазорах между пластинами, дуга изгибается, что дает возможность при сравнительно небольших размерах камеры значительно растянуть дугу. В узком зигзагообразном канале керамической решетки происходит тесное соприкосновение дуги с поверхностью пластин, в результате чего дуга отдает пластинам значительную часть своей тепловой энергии. При подходе тока к нулевому значению происходит интенсивное охлаждение дуговой среды; столб дуги деионизируется, и она гаснет.  [35]

Расчет скорости движения дуги представляет большие трудности. На скорость движения дуги влияют различные факторы, из которых одни являются движущими силами, а другие - силами сопротивления. Движущей силой является воздействие магнитной индукции.  [36]

37 Камера дугогашения. [37]

Начальная скорость движения дуги, возникающей между контактами / и 2 и перекидывающейся на рога 3 и 4, создается катушками магнитного дутья 5, образующими сильное магнитное поле в зоне разрыва контактов.  [38]

Изменение скорости движения дуги в элегазе ( рис. 5.7) обусловлено наведенными в кольцевом электроде 3 ( см. рис. 5.4, б) вихревыми токами и определяется конструктивными параметрами дугогасительной катушки и электродов. Изменение магнитного поля, создаваемого отключаемым током при протекании по дугогасительной катушке 1, вызывает изменение магнитного потока, сцепляющегося с контуром кольцевого электрода.  [39]

В случае движения дуги внутри решетки электромагнитное поле дуги полностью поглощается в проводящей среде.  [40]

Большая скорость движения дуги и одновременное ее удлинение приводят к интенсивному охлаждению, деионизации и гашению электрической дуги.  [41]

По мере движения дуги сварочная ванна затвердевает, образуя сварной шов.  [42]

43 Некоторые виды щелевых дугогасптельных камер. [43]

Зависимости скорости движения дуги в щелевой камере от величины тока приведены на рис. 4.15. Они относятся к камере с узкой щелью ( бщ1 мм) и разной напряженности внешнего магнитного поля Явн, создаваемой системой магнитного дутья. Характерны четыре зоны в кривых.  [44]

Для обеспечения движения дуги по нормали к ее оси необходимо к каждому элементу длины дуги приложить в том же направлении некоторую силу. В простейшем случае эти силы возникают в результате: электродинамических взаимодействий в контуре, образованном дугой и рогами, и движения нагретого теплом дуги окружающего ее воздуха.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5