Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Токи поляризации

Электрический ток смещения—совокупность электрического тока смещения в вакууме и электрического тока поляризации.  [c.117]

БВК —блок выходного каскада (обеспечивает необходимую величину тока поляризации рабочего электрода)  [c.85]

Состояние изоляционного покрытия может быть оценено по силе тока поляризации и смещению разности потенциала труба — земля в конце контролируемого участка.  [c.201]


Расчеты показывают, что отклонение суммарной поляризационной кривой от индивидуальных кривых составляет менее 5 % при п = 3 1% при п = 4,6 и 0,1% при п = 6,9. Следовательно, для того чтобы корректно произвести расчет, должны быть известны токи поляризации по обе стороны от потенциала коррозии на 50-100 мВ.  [c.141]

Если 1/т.з. < 0,4В в конце участка или если указанная величина Ут.э. > 0,4В достигается при силе тока, превышающей расчетную величину, состояние изоляционного покрытия оценивают как неудовлетворительное. Так, например, для участка газопровода длиной 2 км и диаметром 620 мм для смещения Ут.з. > 0,4В, ток поляризации не должен превышать 0,5А.  [c.9]

Этот вывод непосредственно подтверждается результатами измерений, приведенными на рис. 3.3 [4]. Стальной электрод был подвергнут катодной поляризации в грунтовом иле. Его потенциал измеряли при помощи капиллярного зонда без омического падения напряжения как величину Ей а без зонда — как величину Е . Разность между обоими значениями дает омическое падение напряжения. После выключения тока поляризации эта разность мгновенно исчезает. Оба результата измерения становятся одинаковыми и представляют собой стационарный потенциал.  [c.88]

Возможность приближенного вычисл ения интеграла (258) путем фиксирования параметра шо имеет те же основания, что и ранее, но здесь более жесткая фиксация двух множителей, а следовательно, менее высокая степень точности. Физически такая операция фиксирования 9 (шо. f) означает пренебрежение зависимостью функции 6 (х— х, г) от осевой координаты и, следовательно, влиянием токов / (т) соседних элементов трубки друг на друга, причем сохраняется только влияние на потенциал точек среды v х, г) со стороны радиально направленных токов поляризации / (х), выражаемое уравнением (258). Здесь очевидны следующие соотношения  [c.199]

Ф (х) — полный электродный потенциал, слагающийся из скачка потенциала на границе металл—электролит и падения потенциала в электролите, создаваемого током поляризации (т. е. потенциал металла относительно бесконечно удаленной точки электролита)  [c.201]

Рассмотрим прямолинейный однородный трубопровод бесконечной длины, по которому транспортируется электролитический продукт. Внешняя поверхность трубопровода не соприкасается с электропроводными телами и считается полностью изолированной. Для упрощения задачи (без потери общности окончательных выводов) изучение проводится в пределах области линейной поляризации, что позволяет решать задачу стационарного поля потенциалов и токов коррозии, учитывая сопротивление электрохимической реакции на границе металл—электролит путем введения постоянной величины поляризационного сопротивления, включающего также все другие сопротивления току поляризации на границе фаз, в том числе сопротивления покровных пленок различной природы, изолирующих защитных покрытий и т. д. .  [c.210]


В качестве удельных характеристик при решении задач поля удобно в дальнейшем относить ток поляризации и поляризационное сопротивление к поверхности трубопровода сечением радиуса й ([а] = м) на его отрезке единичной длины и называть их соответственно линейной плотностью тока утечки из металла в электролит У ([/] = А/м) и удельным сопротивлением изоляции R (IR] = = Ом-м).  [c.210]

Барьерный механизм по своему существу должен быть чувствителен к конкретной природе и состоянию поверхностного слоя, включая покровные пленки, и поэтому при взаимодействии тела с активной средой может приводить как к повышению пластичности, так и к ее снижению (с упрочнением) в зависимости от результата протекания поверхностных химических (электрохимических) реакций. Так, при растяжении монокристалла никеля в растворе серной кислоты под анодным током поляризации при потенциалах пассивации наблюдалось упрочнение и снижение пластичности по сравнению с деформацией на воздухе вследствие образования прочных фазовых окисных пленок (толщиной около 5 нм) [127] в результате анодной реакции в области потенциалов пассивации.  [c.144]

Совмещая уравнения (308) и (331) и интегрируя по л с учетом, нулевых условий на бесконечности, находим балансное уравнение для линейных плотностей токов поляризации внешней и внутренней поверхности трубы. Это уравнение будучи преобразовано по Фурье, приводит к уравнению связи для изображений / и  [c.214]

Величина эффективной поверхности 5эф определяется следующим образом. Измеряется время поляризации при определенной плотности тока поляризации (15 мкА/см ), затем плен-  [c.111]

Плотность тока поляризации ма/см  [c.270]

В ВЧ-электродинамике иногда вообще не различают векторов В и Н, относя все токи к токам поляризации.  [c.245]

В макроскопически однородных средах О. а. обусловлена локальной электрич, анизотропией, т. е. несовпадением в общем случае направления напряжённости электрич. поля световой волны в данной точке с направлением создаваемых им в этом месте токов (поляризаций). Локальная анизотропия вещества проявляется на масштабах, малых по сравнению с длиной волны света.  [c.427]

Кроме тока связанных зарядов (1), Рентген обнаружил также ток поляризации  [c.340]

В стационарных условиях при неизменных уровне электролита, тепловом и гидродинамическом условиях ток поляризации измемется мало поддерживать защитный потенциал в этом случае можно периодически (рис. 49).  [c.86]

Исследования проводят с использованием электролитической ячейки, имеющей трехэлектродную систему рабочего электрода, электрода сравнения, по от- ошению к которому измеряется потенциал рабочего электрода, и вспомогательного электрода, образующего с рабочим электродом цепь, через которую проходит ток поляризации.  [c.85]

Рис. 34. Зависимость потенциала и плотности тока поляризации / от времени т после прекращения зачистки поверхности титана в 3 %-ном растворе N301 Рис. 34. Зависимость потенциала и <a href="/info/6698">плотности тока</a> поляризации / от времени т после прекращения зачистки поверхности титана в 3 %-ном растворе N301
Таким способом измеряют электродный потенциал, ток поляризации, количество проходящего через электрод электричества, полное сопротивление электрода и другие величины. Сила тока и количество электричества соответствуют скорости зарядки и разрядки электрода и скорости химической реакции электрода, а также химическому эквиваленту. Таким путем можно довольно хорошо представить себе физический смысл этих величин. И напротив, объяснить физический смысл потенциала электрода с пленкой во многих случаях бывает нелегко. То же самое можно сказать и о полном сопротивлении электрода. Обе эти величины в отдельных случаях обладают очень большой чувствительностъю к состоянию поверхностной пленки, а в других случаях совершенно нечувствительны к нему. Фактически при  [c.190]

Зависимость скорости коррозии от потенциала для системы Fe— H2SO4 (в пассивной области по рис. 2.2) показана на рис. 2.12. При (/U = 1,6 В наблюдается транспассивная коррозия [28]. Легирующие элементы в стали и химический состав сред могут в ряде случаев существенно повлиять на эти предельные потенциалы [2], причем скорость коррозии металла в пассивной области уменьшается главным образом под влиянием хрома. На рис. 2.13 показан пример зависимости тока поляризации и скорости коррозии для хромоникелемолибденовой стали в серной кислоте от потенциала в области потенциалов активной коррозии и при переходе к пассивному состоянию. При =—0,15 В в принципе еще возможно применение катодной защиты. Однако ввиду очень высокой плотности защитного токэ —около 300 А-М —этот  [c.66]


AL/i. Для повышения чувствительности значение Uein должно быть возможно большим. Кроме того, для устранения влияния посторонних напряжений в грунте необходимо включать и выключать ток поляризации в определенном такте при помощи реле времени, причем целесообразно принимать периоды выключения продолжительностью около  [c.128]

При статическом нагружении с помощью разрывной машины на фиксированных уровнях нагрузки, соответствующих области упругой деформации, стадии легкого скольжения, области деформационного упрочнения и стадии динамического возврата, снимали анодные потёнциодинамические кривые (2,4 В/ч) и определяли зависимость от степени деформации потенциалов полной пассивации и- перепассивации (области пассивного состояния), скорости коррозии (потери массы), плотности тока начала пассивации (в области Фладе-потенциала), потенциалов активного и транспассиБного состояний при определенном значении тока поляризации, плотностей тока активного, пассивного и транспассивного состояний на определенных уровнях потенциалов. При динамическом нагружении записывали плотности токов активного растворения и пассивного состояния в потенциостати-ческом режиме, величины потенциалов в гальваностатическом режиме, а также изучали влияние скорости деформации на величину тока и электродные потенциалы.  [c.80]

Следует отметить, что поляризационный скачок электродного потенциала на границе раздела фаз металл—электролит определяется величиной плотности тока поляризации, поэтому достаточно исследовать распределение j (х) во всех точках х вдоль трубопровода, чтобы иметь представление о распределении вариаций электродного потенциала на поверхности металла, характеризующих макроэлектрохимическую гетерогенность.  [c.210]

Схемы ЭМВ, применяемые в испытательных машинах, в частности в машине типа УРС-Ю/ЗОООО, показаны на рис. 55. В возбудителях (рис. 55, а) отсутствует поляризация какого-либо участка магнитопровода. В возбудителях (рис. 55, б и в), имеющих различный тип магнитопроводов, поляризация осуществляется пропусканием постоянного тока через одну из обмоток. Это приводит к дополнительному расходу энергии переменного тока на внутреннем сопротивлении источника, питающего обмотку поляризации. Для уменьшения потерь последовательно с обмоткой поляризации включается дроссель. Однако это вынуждает увеличивать мощность источника постоянного тока поляризации.  [c.268]

На основании поляризационных кривых, снятых для сплава ВТ14 (рис. 86), можно заключить, что плотность катодного тока свежеобразованных поверхностей при 0,14 и 0,09 с больше его плотности до зачистки поверхности. Это подтверждает протекание катодного процесса. Сравнение анодных поляризационных кривых показывает, что скорость анодного процесса на свежеобразованной поверхности сплава ВТ 1-0 также значительно выше. Так плотность тока анодной поляризации свежеобразованной поверхности при времени обновления 0,14 с на два порядка больше плотности тока на незачищенной поверхности. При сокращении времени обновления поверхности до 0,09 с плотность тока возрастает уже почти на три порядка. Изменение концентрации СГ-ионов (0,5 н. и 1,0 н. раствор Na I), а также pH среды (pH =2- 6) оказывает значительно меньшее влияние на плотность тока поляризации.  [c.157]

Здесь j dS dt — ток поляризации д активного вещества величина 6 описывает т. п. непасыщающиеся потери в активном веществе и элементах конструкции Л. Величина 6 связана с коэф. поглощения у соотношением су=2Ь.  [c.550]

ПОЛЯРИЗАЦИИ ВЕКТОР (поляризация) — плотность электрич. дипольного момента среды, усреднённого по физически малому объёму. Причины возникновения поляризации сред разнообразны, напр. внеш. злектрич. поле (см. Поляризация среды), де<] рмация (см. Пьезоэлектрики) и нагрев (см. Пироэлектрики). Пространственное распределение П. в, Р (г) однозначным образом определяет плотность связанного элект-рпч. заряда р(г) = —сГГу Р(г). В случае процессов, переменных во времени, наряду с П. в, вводится понятие тока поляризации = йР/й1. Подробнее о П. в. см. в ст. Диэлектрики.  [c.56]

Чтобы исключить влияние на магн. стрелку тока связанных зарядов, диэлектрич. диск нриводился во вращение между обкладкамн двух рядом расположенных конденсаторов, в и-рых электрич. поле было одинаковым по величине, но противоположным но направлению. В момент прохождения диэлектрика через щель между конденсаторами его поляризация изменялась от - -Р до — Р, что приводило к появлению тока поляризации (4). Точные количеств, измерения этого тока были также выполнены в опытах Эйхенвальда.  [c.340]


Смотреть страницы где упоминается термин Токи поляризации : [c.116]    [c.71]    [c.178]    [c.60]    [c.139]    [c.89]    [c.82]    [c.290]    [c.98]    [c.111]    [c.129]    [c.272]    [c.248]    [c.629]    [c.245]    [c.566]   
Смотреть главы в:

Основы теории дифракции  -> Токи поляризации



ПОИСК



Анализ экспериментальных данных по определению защитной плотности тока катодной поляризации

Вывод количественного соотношения между степенью защиты и плотностью тока катодной поляризации

Изучение кинетики электродных процессов при поляризации электрода постоянным током

Исследование защитного действия гидроокисно-карбонатных осадков после выключения тока катодной поляризации

Метод изучения зависимости поляризации от плотности тока

Метод изучения поляризации и силы тока со временем электролиза

Поляризация

Поляризация электродов изменение плотности тока 50, 65 66--------------------------------------катода

Поляризация электродов линии тока поля

Расчет распределения плотностей тока по поверхности локального элеменОпределение характера поляризации и соотношение между поляризационным и омическим сопротивлением

Серебрение— —‘без внешнего тока катодная поляризация



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте