Емкостная искра используется в реальных устройствах зажигания. Емкостной искровой разряд прост по характеру; наложение его на процесс зажигания незначительно из-за краткости времени разряда. Поэтому емкостную искру часто используют при фундаментальных исследованиях искрового зажигания. ...
Искра зажигания возникает при прохождении тока зажигания от ввода зажигателя к катоду благодаря разрыву ртутного мостика в узкой щели керамики за счет электродинамических усилий и теплового эффекта тока. ...
Импульсная искра может быть с успехом использована для определения содержания газов ( кислорода, азота), растворенных в металлических сплавах. Энергия возбуждения атомов этих элементов очень - высока, а концентрация их в сплавах очень мала ( порядка 10 - 4 - 10 - 5 %), наиболее чувствительные их линии лежат в вакуумном УФ. Регистрация линий, лежащих в вакуумном УФ, требует специальной спектральной аппаратуры, которая имеется не во всех спектральных лабораториях. Поэтому проводить анализ часто приходится по менее чувствительным, но более длинноволновым линиям. Успешно справиться с этой задачей можно, лишь имея источник, в котором линии достаточно интенсивны. ...
Индукционная искра отличается от емкостной искры главным образом своей большей длительностью. Эта разница достаточно велика, чтобы установить, можно ли рассматривать индукционную искру как мгновенный источник тепла или же она, подобно металлическим поверхностям, должна рассматриваться как длительный источник тепла. Результаты обширного исследования однако показали, что по крайней мере по отношению к парафиновым углеводородам индукционные искры должны считаться подобными пс действию емкостным искрам, несмотря на большую разницу между этими двумя типами как по длительности, так и по объему. Большая длительность и больший объем индукционной искры очевидно маскируют небольшие различия в легкости воспламенения тех смесей, которые наиболее легко воспламеняются. ...
Искра высокого напряжения, получаемая от кадмиевых электродов, дает интенсивное ультрафиолетовое излучение нескольких длин волн, а именно 275 или 257 ммк; при этом следует использовать соответствующим образом скорректированные объективы. Вполне подходящим источником ультрафиолетовых лучей с длиной волны 254 ммк служит ртутная резонансная лампа. ...
Низковольтная искра была применена ее автором для возбуждения хлора, брома и других трудновозбудимых элементов. Источник света представляет собой разряд конденсатора большой емкости через разрядный промежуток, находящийся при пониженном давлении газа. Конденсатор заряжается сетевым напряжением 220 в, а затем разряжается через катушку самоиндукции и разрядный промежуток. Емкость конденсатора от 40 до 2000 мкф, самоиндукция катушки 0 05 - 0 1 мгн, Омическое сопротивление контура примерно 0 05 ом. В сосуде, в который помещены электроды, поддерживается давление около 5 - 40 мм Hg. Пробой разрядного промежутка для разрядки конденсатора осуществляется с помощью высокочастотного поджига. ...
Новая Искра много, очень даже много приложила стараний к тому, чтобы умалить в глазах партийных работников значение вырабатываемых на съезде уставов, как якобы пустой формы, которая, собственно говоря, никого ни к чему не обязывает ( см., например, взгляд на этот счет новой Искры в ответе редакции на письмо Александрова, № 56); она очень глубокомысленно противопоставляла эту бумажную форму какому-то организационному духу, как главному фактору, определяющему организационные отношения, но, к сожалению, не потрудилась никогда и нигде разъяснить, что если не в уставах, то где же, когда и при каких обстоятельствах этот метафизический дух претворяется в известные конкретные указания или правила, которые в силу своей общеобязательности для членов данной группы могли бы действительно послужить к установлению тех или иных реальных организационных отношений внутри нее. ...
Первая искра в системе возникает, как и обычно, при размыкании контактов прерывателя. Затем преобразователь снова запускается, начинает работать удвоитель напряжения, и накопительный конденсатор в течение 6 - 7 мс заряжается до напряжения пробоя стабилитронов V3 - V6 390 - 400 В. Ток через стабилитроны V3 - V6, резисторы R8, R11 и диод V22 в базу транзистора V21 отпирает его. ...
Случайная искра, попавшая на горючие произиодствеиные отходы ( масляные концы, паклю, бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы), самовозгорание твердого минерального топлива, курение в запрещенных местах, короткое замыкание неисправных проводов, электроприборов, а также при небрежном обращении с ними и другие причины могут вызвать пожар. ...
Искры трения представляют собой мелкие частицы железа, сдираемые с трущихся поверхностей и свободно горящие в воздухе, что имеет большое значение для техники безопасности. Способность мелких частиц железа гореть в воздухе может объясняться либо отсутствием теплоотвода вглубь твердой фазы, либо просто малым диффузионным сопротивлением тонкой пленки. ...
Искры удара, возникающие при ударе инструментов и падении деталей, менее опасны, чем электрические искры, так как величина энергии их значительно меньше. ...
Фрикционные искры - кусочки металла, в основном размером 0 1 - 0 5 мм, оторванные и нагретые при механическом воздействии, частично окисленные. Температура Тг искр, образующихся при истирании стального стержня вращающимся карборундовым диском, была измерена [545] методом цветового пирометра - по сопоставлению интенсивностей двух линий видимого спектра. Для нелегированных малоуглеродистых сталей ( 0 1 - 0 6 % С) 7V1910 - 1930 К, она мало зависит от условий истирания и незначительно возрастает с увеличением содержания углерода. Легирующие добавки, особенно вольфрам, заметно снижают 7V; так, 7V1490 К при 18 9 % W. Поскольку Tr Ts даже для поджигания в быстром потоке, фрикционные искры являются потенциальным инициатором горения. Многие регламентирующие документы объявляют их опасными в отношении любых горючих воздушных смесей. Однако опыт этого не подтверждает. Способность искр к инициированию горения ограничена и может быть количественно определена. ...
Электрические искры довольно часто являются причинами пожаров. Они способны воспламенить не только газы, жидкости, пыли, но и некоторые твердые вещества. В технике электрические - искры часто применяются в качестве источника воспламенения. Механизм воспламенения горючих веществ электрической искрой более сложен, чем воспламенение накаленным телом. При образовании искры в газовом объеме между электродами происходят возбуждение молекул и их ионизация, что влияет на характер протекания химических реакций. Одновременно с этим в объеме шскры происходит интенсивное повышение температуры. В связи с этим были выдвинуты две теории механизма воспламенения электрическими искрами: ионная и тепловая. В настоящее время этот вопрос в достаточной мере все еще не изучен. Исследования показывают, что в механизме воспламенения электрическими искрами участвуют как электрические, так и тепловые факторы. При этом в одних условиях преобладают электрические, в других - тепловые. Учитывая, что результаты исследований и выводы с точки зрения ионной теории не противоречат тепловой, при объяснении механизма воспламенения от электрических искр обычно при держиваются тепловой теории. ...
Искры статического электричества представляют опасность как импульс воспламенения в технологичес - Ki x процессах, где применяются огневзрывоопасные вещества и диэлектрики с малой электропроводимостью, вызывающие опасность накопления потенциалов статического электричества, а следовательно, и опасность их разряда. ...
Значительное искрение ведет к подгоранию щеток и к появлению почернения на коллекторе, что способствует дальнейшему усилению искрения. Кроме того, искрение создает помехи радиоприему, что необходимо учитывать при работе машин постоянного тока вблизи радиоустройстз. ...
Искрение катода при нормальном напряжении накала или изменение цвета свечения газа внутри баллона с фиолетового на светло-фиолетовый или розовый являются верными признаками наступающего выхода газотрона из строя. ...