Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Проводник электрический

Газы даже при температурах, намного превышающих комнатную, состоят из недиссоциированных молекул, т. е. являются изоляторами, а при температуре порядка 1400° С в газе появляются положительно и отрицательно заряженные ионы, которые и делают его проводником электрического тока.  [c.4]

Столб сварочной дуги можно рассматривать как гибкий проводник электрического тока, который, как и обыч-  [c.12]

Для проводников электрического тока применяют медь марок МО и Ml, а д. 1я электротехнической промышленности, электроники и  [c.344]


В большинстве случаев при катодной защите с использованием наложенного тока или протекторов целесообразно одновременно применять и различные изоляционные покрытия. Такое совмещение сейчас общепринято. Распределение тока на трубопроводах с покрытиями много лучше, чем на непокрытых общий ток и необходимое число анодов меньше, а участок трубопровода, защищаемый одним анодом, намного больше. Так как земля в целом представляет собой хороший проводник электрического тока, а сопротивление грунта локализовано только в области, примыкающей к трубопроводу или электродам, то с помощью одного магниевого анода можно защищать до 8 км трубопровода с покрытием. Для непокрытого трубопровода соответствующее расстояние составляет 30 м. При применении наложенного тока с повышенным напряжением один анод может защищать до 80 км трубопровода с покрытием. Предельная длина участка трубы, защищаемого одним анодом, определяется не сопротивлением грунта, а собственным сопротивлением металлического трубопровода.  [c.221]

Многие вещества в кристаллическом состоянии не являются такими хорошими проводниками электрического тока, как металлы, но не могут быть отнесены и к диэлектрикам, так как не являются хорошими изоляторами.  [c.153]

Внесем в пространство между пластинами пламя спички или спиртовки (рис. 164). При этом электрометр начнет быстро разряжаться. Следовательно, воздух под действием пламени стал проводником. При вынесении пламени из пространства между пластинами разряд электрометра прекращается. Такой же результат можно получить, облучая пластины светом электрической дуги. Эти опыты доказывают, что газ может стать проводником электрического тока.  [c.168]

Электроны и ионы плазмы могут перемещаться под действием электрического поля. Таким образом, при низких температурах газ является изолятором, при высоких температурах превращается в плазму и становится проводником электрического тока.  [c.168]

В гл. 2 мы отмечали, что в основу классификации твердых тел могут быть положены различные признаки. По удельной электропроводности а все твердые тела можно разделить на три большие группы металлы, диэлектрики и полупроводники. Металлы являются прекрасными проводниками электрического тока. Их удельная электропроводность при комнатной температуре колеблется от 10 до 10 Ом- -см-. Диэлектрики, наоборот, практически не проводят ток —их используют как изоляторы. Удельная электропроводность этой группы веществ меньше, чем 10 Ом -см . Твердые тела, имеющие промежуточные значения а, т. е. 10 — 10 ° Ом -см , относятся к классу полупроводников.  [c.208]

Эффект Пельтье. Из (8.81) и (8.82) легко находим, что при прохождении в изотермических условиях через спай двух различных проводников электрического тока в спае выделяется или поглощается (в зависимости от направления тока) теплота, пропорциональная силе тока (эффект Пельтье). Наряду с этим еще всегда выделяется положительное джоулево тепло. Но оно пропорционально квадрату силы тока поэтому при достаточно малом токе можно пренебречь джоулевым теплом по сравнению с теп-  [c.161]


В частном случае эти координаты могут представлять смещения некоторых точек механической системы или заряды на проводниках электрической системы. Потенциальная энергия системы является функцией обобщенных координат  [c.281]

Цветные металлы и сплавы. Многие цветные металлы (Ag, Си, А1 и др.) и сплавы на их основе являются хорошими проводниками электрического тока. В приборостроении их применяют и в качестве конструкционного материала при изготовлении деталей приборов.  [c.265]

Проводниковые материалы отличаются большой удельной электрической проводимостью и используются в электротехнических устройствах в качестве проводников электрического тока всевозможные обмотки в машинах, аппаратах и приборах, контактные узлы, провода и кабели для передачи и распределения электрической энергии, в том числе и в линиях связи.  [c.4]

Проводниками будут материалы, у которых заполненная электронами зона вплотную прилегает к зоне свободных энергетических уровней или даже перекрывается ею. Вследствие этого электроны в металле свободны, т. е. могут переходить с уровней заполненной зоны на незанятые уровни свободной зоны под влиянием слабой напряженности приложенного к проводнику электрического поля.  [c.13]

Классификация. В качестве проводников электрического тока могут быть использованы как твердые тела, так и жидкости, а при соответствующих условиях и газы. Важнейшими практически применяемыми в электротехнике твердыми проводниковыми материалами являются металлы и их сплавы.  [c.186]

Мешающее индуктивное влияние на трубопроводы возможно только при тесном сближении на большой длине или параллельном прохождении с высоковольтными воздушными линиями электропередач или с контактными проводами железных дорог с тягой на переменном токе. Для кабелей телефонной связи эта проблема известна примерно с 1920 г., для трубопроводов она приобретает все большее значение в связи с увеличением рабочих токов и токов короткого замыкания в электрических установках и с улучшением качества изоляционного покрытия трубопроводов. Электромагнитные поля переменных токов, текущих в высоковольтных воздушных линиях или в контактных проводах железных дорог, наводят в близрасположенных проводниках электрического тока (независимо от того, находятся ли они на поверхности или под землей) соответствующее напряжение, которое при сквозном электрическом соединении всех труб трубопровода влечет за собой в появление токов вдоль трубопровода и ощутимой разности потенциалов между трубопроводом и окружающим его грунтом.  [c.429]

Дрейф электронов. При приложении к проводнику электрического поля напряженности ё в нем возникает электрический ток, плотность которого, согласно закону Ома, пропорциональна S  [c.179]

Теперь рассмотрим, как должны вести себя электроны, объединенные в куперовские пары, при возбуждении в проводнике электрического тока. В отсутствие тока все пары вследствие полной корреляции имеют импульс, равный нулю, так как они образованы электронами, имеющими равные по величине и противоположные по направлению импульсы. Возникновение тока не нарушает корреляции пар под действием внешнего источника, вызвавшего ток, все они приобретают один и тот же импульс и движутся как единый коллектив в одном и том же направлении с некоторой дрейфовой скоростью Уд. При этом поведение таких пар в металле существенно отличается от поведения обычных электронов, совершающих направленное движение. Нормальные электроны испытывают рассеяние на тепловых колебаниях и других дефектах решетки, что приводит к хаотизации их движения и является причиной возникновения электрического сопротивления. Куперовские же пары, пока они не разорваны, рассеиваться на дефектах решетки не могут, так как выход любой из них из строго коррелированного коллектива маловероятен. Пару можно вырвать из конденсата, лишь разрушив ее. Однако при очень низких температурах число фононов, обладающих достаточной для этого энергией, исключительно мало. Поэтому подавляющее большинство образовавшихся куперовских пар сохраняется неразрушенным. Не испытывая рассеяния при своем направленном движении, они обусловливают появление сверхпроводящего тока, текущего через сверхпроводник без сопротивления.  [c.200]


Если исследуемые образцы являются плохими проводниками электрического тока (полупроводниками или диэлектриками), целесообразно использовать способы, показанные на рис. 30, а—з. При изучении температурной зависимости твердости металлических материалов методом вдавливания в поверхность образца алмазного или сапфирового индентора в нашей практике успешно применяются методы нагрева, схемы которых изображены на рис. 30, бив. Микростроение металлов и сплавов при их нагреве и растяжении в вакууме или в защитных газовых средах можно изучать при радиационном нагреве (см. рис. 30, б), а также при контактном электронагреве (см. рис. 30, д).  [c.77]

Для измерений электрического сопротивления образца в процессе испытания на усталость к концам образца с помощью контактной электросварки присоединены два проводника электрическое сопротивление определяется в рабочей части образца между двумя потенциальными вводами. Принцип работы и краткое описание устройства системы измерения электрического сопротивления образца изложены ниже.  [c.150]

Покрытия с включениями простых веществ. Никель как матрица широко используется для цементирования частиц простых веществ в виде волокон или порошков металлов (вольфрам, хром, никель, молибден) и неметаллов (графит, бор, крем ний и др.) [1, с. 78—80]. Со-осаждение порошков металлов используется для получения сплавов, не осаждаемых обычным гальваническим путем. Поскольку многие простые веш.ества являются проводниками электрического тока, они способствуют образованию на поверхности покрытия шероховатых наростов, дендритов и рыхлого налета. Для предупреждения этого их иногда предварительно покрывают оксидной, лаковой или другой пассивной к данному электролиту пленкой.  [c.140]

Из всех основных величин, входящих в эту размерность, емкость может быть связана только с линейными размерами, однако ни у какого проводника электрическая емкость, разумеется, не обратно пропорциональна площади.  [c.93]

МО 99,95 Проводники электрического тока и сплавы высокой чистоты  [c.39]

Ml 99,90 Проводники электрического тока, прокат и высококачественные бронзы, не содержащие олова  [c.39]

МО 99.95 0,05 0,001 Bi no 0,002 Sb, As, Ni, Sn, P no 0,005 Zn, Fe, Pb 0,02 0 0.003 Ag Для анодов, проводников электрического тока, сплавов высокой чистоты (припоев и др.)  [c.193]

Если источником тепла служит протекающий по проводнику электрический ток, то  [c.129]

Поток жидкого металла является движущимся проводником электрического тока и, следовательно, взаимодействует с магнитным полем. Это взаимодействие уже широко используется в электромагнитных насосах и расходомерах.  [c.62]

Перечень материалов, используемых в обычной электроэнергетике, сравнительно невелик. Для изготовления деталей и оборудования, испытывающих нагрузки, применяют стали, там, где необходимы проводники электрического тока, используют медь или алюминий, а в качестве изоляционных материалов выбирают органические соединения или керамику. Появление на энергетическом рынке атомных электростанций (АЭС) значительно расширило круг используемых материалов. В активной зоне реактора находятся делящиеся и воспроизводящие материалы, представляющие собой либо металлы (уран, плутоний и торий), либо их окислы или карбиды. В качестве конструкционных материалов активной зоны применяют магний и цирконий, в качестве замедлителя— графит. В системах управления и защиты реакторов используют такие материалы, как бор, гафний и редкоземельные металлы, в качестве теплоносителей ядерных энергетических установок могут быть использованы, например, углекислый газ, гелий, натрий.  [c.6]

Электрохимическая коррозия металлов происходит под воздействием электролитов, т. е. различных водных растворов солей, кислот и щелочей, являющихся проводниками электрического тока.  [c.136]

К этой же группе относится и атмосферная коррозия, протекающая при положительных температурах. В этом случае на поверхности детали образуется тонкий слой влаги, содержащей различные примеси и поэтому являющейся проводником электрического тока (электролитом).  [c.136]

Электрическое сопротивление. Полиэтилен не является проводником электрического тока.  [c.29]

Принцип действия термометра сопротивления основан на свойстве электрических проводников менять свое сопротивление в зависимости от температуры. У большинства проводников электрическое сопротивление при повышении температуры увеличивается, и наоборот, с понижением температуры — уменьшается. Определив сопротивление электрического проводника, находят искомую температуру среды. Конструктивно термометр сопротивления представляет собой металлическую проволоку, намотанную на каркас 80  [c.80]

Сущность способа. Известно, что расплавленные флюсы образуют шлаки, которые являют( я проводниками электрического тока. При этом в объеме расплавленного шлака при протекании сварочного тока выделяется теплота. Этот принцип и лежит в основе электрошлаковой сварки (рис. 55). Электрод I и основ-noii металл 3 связаны электрически через расплавленный шлак 3  [c.70]

Особенность строения металлических веществ заключается в том, что ОИН все построены в основном из таких атомов, у которых внешние электроны слабо связаны с ядром. Это обусловливает и особый характер химического взаимодействия атомов металла, и металлические свойства. Электроны имеют отрицательный заряд, и достаточно создать ничтожную разность потенциалов, чтобы началось перемещение электронов по направлению к положите.льио заряженному полюсу, создающее электрический ток. EioT почему металлы пв-ляются хорошими проводниками электрического тока, а неметаллы ими н< являются. Характерным электрическим свойством металлов является также и то, что с повышением температуры у всех без исключения металлов элокт]) -проводность уменьшается.  [c.14]

Малые значения скорости упорядоченного двинсения свободных зарядов в проводниках не приводят к запаздыванию зажигания электрических ламп, включения электромоторов и т. д., так как при включении электрической цепи вдоль проводов со скоростью света распространяется электромагнитное поле. Это поле приводит в движение свободные электрические заряды почти одновременно во всех проводниках электрической цепи.  [c.153]


Термичес дсая ионизадил. Нагревание газа делает ею проводником электрического тока, потому что часть атомов или моле- ул газа превращается в заря-лсенные ионы.  [c.168]

Рассмотренная нами в предыдущей главе модель свободных электронов, предложенная Друде и усовершенствованная Лорент-цем, и в особенности модель Зоммерфельда, учитывающая квантовый характер электронного газа, достаточно хорошо объясняют ряд свойств металлов. Однако ни та, ни другая не дают ответа на вопрос почему проводимость различных твердых тел изменяется в столь широких пределах Почему одни вещества являются хорошими проводниками электрического тока, а другие диэлектриками Почему в некоторых твердых телах при низких температурах возникает сверхпроводимость  [c.209]

Работы, в которых качественно описывались те или иные электрические явления, появлялись вначале очень скупо. В 1698 г. английский ученый Вааль описал появление искры при электризации янтаря. Поскольку это сопровождалось треском, он предположил, что искра представляет собой миниатюрное подобие молнии и грома. В 1729 г. С. Грэй установил разделение тел на проводники электрического тока и изоляторы. Француз Ш. Дюфэ обнаружил, что сургуч, натертый мехом, также электризуется, но противоположно электризации стеклянной палочки. Он установил отталкивание однородно заряженных тел и притяжение тел, зарялжнных разнородным электричеством, и ввел в связи с этим ПОНЯТИЙ двух видои электричества — стеклянного и смоляного.  [c.94]

Основная причина почвенной коррозии — наличие воды. Даже при минимальной влажности почва становится ионным проводником электрического тока, т.е. представляет собой электролит. К почвенной коррозии применимы основные закономерности электрохимической коррозии, справедливые для жидких электролитов. Однако электрохимический характер почвенной коррозии имеет особенности, отличающие ее от коррозии при погружении металла в электролит или от коррозии под пленкой влаги. Это связано с тем, что почва имеет сложное строение и представляет собой гетерогенную капиллярно-пористую систему. Почвы обладают водопроницаемостью и капиллярным водоперемещением, они накапливают и удерживают тепло и вместе с тем снижают испаряемость влаги. Если вода находится в порах или в виде поверхностных пленок на стенках пор, то ее связь с почвой имеет физико-механический характер. При этом влага удерживается в почве в неопределенных соотношениях. Другой вид связи — физико-химическая, при которой возникают коллоидные образования почвы. Возможна также химическая связь, которая характеризуется строго определенным молекулярным соотношением компонентов, например при образовании гидратированных химических соединений.  [c.41]

Разлагаясь при высоких температурах (выше 300° С), полисилок-саны мало выделяют свободного углерода, а поэтому диэлектрические свойства полисилоксанов при разложении снижаются незначительно, тогда как большинство органических полимеров при температурах выше 180° С превращаются в проводники электрического тока.  [c.108]

Какими основными параметрами определяются свойетва проводников электрического тока  [c.229]

Атомы металла окруже1НЫ подобными им атомами. Каждый из них имеет на внешней электронной оболочке лишь неоколько электронов, которыми они владеют сообща. Такая атомная связь характерна для всех металлов. Именно поэтому металлы служат проводниками электрического тока, могут, быть сплавлены или сварены друг с другом. Обобществленные электроны образуют своеобразный электронный газ, плотность которого, например, в меди может составить электронов в кубическом сантиметре.  [c.29]

MI 99,9 0,1 По 0,002 Bi, Sb. As, Ni, Sn no 0,005 Zn, Fe, Pb 0,05 0 0,003 Ag Для проводников электрического тока, проката, изготовления безоловян-ных качественных бронз  [c.193]

М2 99,7 0.3 0,002 Bi 0.005 Sb no O.Ol As, Pb. S no 0,05 Fe, Sn 0,07 0 0,2 Ni Для высококачественных полуфабрикатов медных сплавов (кроме проводников электрического токаК обрабатываемых давлением, для изготовления сплавов, обрабатываемых давлением  [c.193]

Химическая коррозия металлов возникает под воздействием жидко-втей, которые не являются проводниками электрического тока, К ним относятся очень многие органические соединения, не содержащие воды, например бензол, толуол, спирт и т. п. К химической относится также коррозия металлов, которая происходит под воздействием сухих газов.  [c.136]


Смотреть страницы где упоминается термин Проводник электрический : [c.151]    [c.196]    [c.380]    [c.80]    [c.229]    [c.6]   
Механика сплошной среды Т.1 (1970) -- [ c.296 ]



ПОИСК



Дифференциальные уравнения электрических напряжений 6- 1. Уравнение электрических напряжений проводника

Задача Дирихле электрическом проводнике

Нагревание проводников электрическим током

Определение зависимости удельного электрического сопротивления проводников и полупроводников от температуры

Проверка электрической прочности изоляции Технология восстановления проводников тока и их кон

Проводник

Проводники и диэлектрики в электрическом поле

Программы для подготовки лифтеров (проводников) скоростных электрических лифтов со скоростью движения кабины более 1 мсек

Термомеханическое соединение электрических проводников

Уравнение электрических напряжений проводника со стоками

Уравнение электрических напряжений проводника со стоками и источниками

Уравнение электрических напряжений трех проводникав, пересекающихся в одной точке

Уравнение электрических напряжений трех проводников со стоками и источниками

Уравнение электрических напряжений трех проводников со стоками, источниками и емкостями

Уравнение электрических напряжений трех проводников со стоками, источниками, емкостями и индуктивностями

Экспериментальная зависимость электрического сигнала в системе проводник — диэлектрик — проводник от параметров волны нагрузки

Электрическая емкость и энергия заряженного проводника

Электрическое сопротивление проводника

Электрическое сопротивление проводника удельное

Электрическое сопротивление твердых и жидких проводников

Электроны, электрические заряды, проводники и диэлектрики. . — Электрическая цепь и ее основные законы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте