Cтраница 1
Катодный канал в этом случае используется неполностью, что нежелательно. Уравнение ( 39) позволяет определить максимальную частоту cot ( для заданных конструкций канала, электролита и скорости и), при которой это явление еще отсутствует. [1]
Выше был рассмотрен наиболее общий случай работы преобразователя, когда соотношение между длиной катодного канала, амплитудой и частотой скорости электролита таково, что элемент электролита успевает пройти вдоль всего катодного канала и выйти за его пределы в соседнюю камеру за время, меньшее половины периода изменения скорости. Анализ работы преобразователя в таких условиях позволил получить результаты, из которых, как частные случаи, определены зависимости, характеризующие поведение преобразователя при других соотношениях длины катодного канала, амплитуды и частоты скорости электролита. [2]
При определении выходного тока на третьем интервале времени необходимо учитывать, что с течением времени при обратном ходе электролита поверхность катодного канала, участвующая в реакции, уменьшается от своего полного значения до нуля, так как поверхность, соответствующая области, заполненной нейтральным электролитом, вошедшим в канал из катодной камеры, в реакции уже не участвует. [3]
Таким образом, при действии на приемник переменного давления Ар возникает соответствующая разность давлений в анодных отсеках, которая вызывает течение электролита в катодном канале и изменение тока в соответствующей цепи считывающего катода, а следовательно, и выходного напряжения. [4]
Частотный диапазон химотронных преобразователей сверху ограничен скоростью диффузии ионов и обычно не превышает несколько десятков герц; нижний предел частотного диапазона ограничен жесткостью мембран и гидродинамическим сопротивлением катодного канала. При малой жесткости мембран и большом гидродинамическом сопротивлении он составляет 0 01ч - 0 001 Гц. Существуют преобразователи, у которых верхний предел частотного диапазона расширен до 100 -: - 200 Гц. Температурный коэффициент чувствительности химотронных преобразователей составляет 2 5 % / С. [5]
Выше был рассмотрен наиболее общий случай работы преобразователя, когда соотношение между длиной катодного канала, амплитудой и частотой скорости электролита таково, что элемент электролита успевает пройти вдоль всего катодного канала и выйти за его пределы в соседнюю камеру за время, меньшее половины периода изменения скорости. Анализ работы преобразователя в таких условиях позволил получить результаты, из которых, как частные случаи, определены зависимости, характеризующие поведение преобразователя при других соотношениях длины катодного канала, амплитуды и частоты скорости электролита. [6]
Если закон изменения скорости электролита в катодном канале является функцией, симметричной относительно начала координат, то каждый элемент электролита, оказавшийся в момент изменения знака скорости в пределах катодного канала, при обратном ходе электролита будет находиться в пределах катодного канала в течение времени, равного времени пребывания этого элемента в катодном канале при прямом ходе с момента входа в канал до момента изменения знака скорости. [7]
Для рассмотрения условий протекания электрохимической реакции на активной поверхности катодного канала необходимо разделить исследование процессов, происходящих в преобразователе за время Т одного периода изменения скорости, на три этапа. [8]
На втором интервале времени, определяемом выражением ( 21), в электрохимической реакции участвует вся активная поверхность катодного канала. [9]
Выше был рассмотрен наиболее общий случай работы преобразователя, когда соотношение между длиной катодного канала, амплитудой и частотой скорости электролита таково, что элемент электролита успевает пройти вдоль всего катодного канала и выйти за его пределы в соседнюю камеру за время, меньшее половины периода изменения скорости. Анализ работы преобразователя в таких условиях позволил получить результаты, из которых, как частные случаи, определены зависимости, характеризующие поведение преобразователя при других соотношениях длины катодного канала, амплитуды и частоты скорости электролита. [10]
Если закон изменения скорости электролита в катодном канале является функцией, симметричной относительно начала координат, то каждый элемент электролита, оказавшийся в момент изменения знака скорости в пределах катодного канала, при обратном ходе электролита будет находиться в пределах катодного канала в течение времени, равного времени пребывания этого элемента в катодном канале при прямом ходе с момента входа в канал до момента изменения знака скорости. [11]
Если закон изменения скорости электролита в катодном канале является функцией, симметричной относительно начала координат, то каждый элемент электролита, оказавшийся в момент изменения знака скорости в пределах катодного канала, при обратном ходе электролита будет находиться в пределах катодного канала в течение времени, равного времени пребывания этого элемента в катодном канале при прямом ходе с момента входа в канал до момента изменения знака скорости. [12]
Если закон изменения скорости электролита в катодном канале является функцией, симметричной относительно начала координат, то каждый элемент электролита, оказавшийся в момент изменения знака скорости в пределах катодного канала, при обратном ходе электролита будет находиться в пределах катодного канала в течение времени, равного времени пребывания этого элемента в катодном канале при прямом ходе с момента входа в канал до момента изменения знака скорости. [13]
Кварцевые горелки переменного тока должны питаться через особый трансформатор с катушкой самоиндукции, схема которого приведена на фиг. R-регулирующее сопротивление, Т - трансформатор, L-катушка самоиндукции и К-кварцевая горелка. Зажигание лампы производится при включенном напряжении несколькими качаниями горелки автоматически или рукой. Во время горения с повышением температуры горелки напряжение возрастает, а сила тока падает; необходимое напряжение поддерживается регулировочным реостатом. Необходимо строго следить за правильным включением полюсов. При включенных неправильно полюсах горелка горит неспокойно, так как катодное пятно образуется не в узком катодном канале, а на обратном, анодном конце. [14]