Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Выпрямление проволоки

Рис. 168. Различные приемы выпрямления проволоки. Рис. 168. Различные приемы выпрямления проволоки.

    Метод навивки применяют для определения прочности сцепления покрытия на проволоке диаметром до 1 мм. Проволоку навивают на стержень утроенного диаметра (10—15 плотных витков), после выпрямления проволоки при прочном сцеплении покрытия оно не должно отслаиваться. [c.188]

    Обычно между червячной машиной и отдатчиком устанавливается устройство для выпрямления проволоки. [c.296]

    Наиболее распространенным способом выпрямления проволоки является пропускание ее через систему 5—6 пар роликов, при этом каждая пара роликов находится в плоскости, перпендикулярной соседним. [c.296]

    Во время прохождения через вертикальные ролики происходит выпрямление проволоки в вертикальной плоскости, а при прохождении [c.296]

    Второй характерной особенностью, отличающей высокомолекулярное соединение от низкомолекулярного, является строение их молекул. Полимерные молекулы обладают высокой степенью асимметрии. Их длина в 1000 и более раз больше ширины. Так, например, длина выпрямленной молекулы каучука равна 4000 А, а ее поперечный размер составляет всего 3 А. Такая резкая асимметрия приводит к появлению гибкости формы. Аналогично гибкость проявляется в упругих асимметричных образованиях, например, у стальной проволоки. Так, если взять кусок проволоки длиной, соизмеряемой с ее диаметром, то этот кусок проволоки будет жестким (например, диаметр 5 мм и длина [c.245]

    Выпрямление протягиванием. Смятую длинную железную, медную, алюминиевую проволоку проще всего выпрямить, пользуясь следующими приемами. Прежде всего выпрямляют на проволоке все наиболее крупные изгибы. Делают это руками. Затем зажимают в тиски какой-либо круглый стержень и огибают его выпрямляемой проволокой (рис. 168, В). [c.214]

    За один конец проволоки тянут правой рукой, другой ее конец придерживают левой, препятствуя в известной мере протягиванию проволоки. Чтобы выпрямить самые концы проволоки, рекомендуется ее захватить плоскогубцами. Чем тоньше и мягче проволока, тем меньшим должно быть натяжение при протягивании. Для распрямления более толстой проволоки диаметр цилиндра следует брать тем значительней, чем она толще. Выпрямление в этом случае приходится выполнять двум человекам, из которых один тянет, а другой придерживает. Важно, чтобы поверхность цилиндра, вокруг которого протягивают проволоку, была совершенно гладкой. [c.215]

    Для выпрямления небольших кусков тонкой проволоки можно воспользоваться рукояткой от двери (рис. 168, С). Хорошо выпрямляется также проволока, если протягивать ее между гвоздями, вбитыми (тем ближе, чем тоньше проволока) в тяжелую доску так, как показано на рисунке 168, О. [c.215]

    Можно также весь П-образный сердечник изготовить из пачки тщательно выпрямленных и наложенных друг на друга полосок жести (рис. 213, С) или проволоки. Изгибание пачки полосок следует вести под прямыми углами в тисках и притом всей пачки одновременно. Пачку проволоки перед изгибанием необходимо прочно связать в нескольких местах проволокой, изгиб надо делать вокруг цилиндрического шаблона. Излишние концы следует после изгибания отрезать ножовкой. Изготовление сердечников из жести и проволоки, несмотря на кажущуюся простоту,— дело трудоемкое. [c.278]


    Предварительно выпрямленный проволочный образец зачищали наждачной бумагой 14, обезжиривали ацетоном и затем изолировали лаком так, чтобы в середине образца оставался свободный от лака испытуемый участок проволоки. [c.224]

    В дифференциальной схеме имеется два германиевых диода, обеспечивающих однополупериодное выпрямление, при котором используется только половина периодов тока. Уравновешивание тока в цепи достигается переменным сопротивлением / ). Технические данные миниатюрного датчика Д и конденсатора С следующие частота 2 мгц — диаметр медной проволоки 0,08 мм число витков 50 частота 100 кгц — число витков 300 (проволока та же). Емкость конденсатора при частоте [c.227]

    Очищаемые газы пропускают через неоднородное электрическое поле, образующееся между коронирующими электродами (круглая или профилированная проволока) и осадительными электродами (цилиндрические или шестигранные трубы диаметром 250—300 мм или пластины, отстоящие друг от друга на расстояние 250— 300 мм). Коронирующие электроды изолированы от земли, к ним подводится выпрямленный ток отрицательной полярности при напряжении 50—75 ке осадительные электроды заземлены и подключены к положительному полюсу. В этих условиях вокруг коронирующих электродов образуется область ионизированного газа, заполненная электронами и ионами, и возникает ионный поток от коронирующих электродов к осадительным. Твердые или жидкие частицы, взвешенные в газе, сорбируют ионы и, приобретая униполярный электрический заряд, движутся к противоположному по знаку электроду и осаждаются на нем. Основная часть взвешенных в газе частиц заряжается отрицательно и осаждается на осадительных электродах. Небольшая часть взвешенных частиц заряжается положительно и осаждается на коронирующих электродах. [c.452]

    В газоанализаторах описываемого типа стремятся создать такие условия, чтобы в камере прибора, через которую протекает испытуемая газовая смесь и где имеется проволока, нагреваемая электрическим током, тепловое равновесие определялось главным образом теплопроводностью газовой смеси, а потери вследствие теплопроводности проволоки и путем конвекции были бы по возможности малы и постоянны и их можно было бы учесть при градуировке. Положение проволоки в канале необходимо фиксировать, располагая ее по оси канала в выпрямленном состоянии, а не в виде спирали. При этом нагреваемая током проволока помещается вдоль оси камеры в среде, теплопроводность которой равна Хр. Уравнение теплового равновесия в камере имеет вид  [c.118]

    В действие каких-нибудь электромагнитных реле, то обмотки катушек этих реле должны быть сделаны из тонкой проволоки и представлять сопротивление по крайней мере в 2—3 тысячи ом. Чаще всего выпрямленный таким образом ток используют в анодной цепи ламповых усилителей или в цепи фотоэлемента. [c.186]

    Небольшие куски тонкой проволоки, например, платиновые вводы, предназначенные для впайки в стекло, выпрямляются раскатыванием между двумя пластинками матового стекла. Если по ходу работы нужно выпрямить медную проволоку (например, звонковую) для монтажа в узких стеклянных трубках, то конец проволоки зажимают в тиски проволоку сильно натягивают до начала течения металла, что легко почувствовать рукой. При этом отрезок проволоки идеально выпрямляется и может быть вложен в любую трубку. Заметим, что без такого выпрямления эта операция не удается. [c.286]

    Выпрямление молотком. Небольшие куски проволоки можно выпрямить, положив их на совершенно гладкую плоскую поверхность деревянной доски или лучше утюга. Повертывая проволоку, ударяют молотком по тем частям, которые, не совпадая с плоскостью, оказываются расположенными выше опоры (рис. 168, Л,). В результате выпрямления проволока при ее повертывании вокруг своей продольной оси должна совпадать без просветов с плоскостью опоры (рис. 168, Лг). Чем мягче металл и чем тоньше проволока, тем удары молотка должны быть слабее, чтобы не расплющивать проволоку. Для выпрямления медной и особенно алюминиевой проволоки лучше всего вместо молотка пользоваться киянкой (рис. 26). [c.214]

    Специальные испытания проволок солротивления были проведены многими авторами. Рон нагревал проволоку в виде спирали и измерял отдельно количество окисла, который растрескивается и отскакивает при охлаждении, и количество окисла, который осыпается при выпрямлении проволоки количества этих обоих окислов увеличиваются вместе с температурой нагрева проволоки. Лобли и Беттс провели большую серию испытаний ползучести и нашли, что выше 900° предел ползучести отсутствует даже нагрузка в 0,04 кг/тм- дает медленную, но определенную ползучесть. Фактор ползучести чрезвычайно важен при определении продолжительности работы нагревательных элементов электрических печей. [c.161]

    Определение брома с примоненпем полого катода [30]. Для анализа используют разрядную трубку из молибденового стекла, имеющую два ввода из молибденовой проволоки. В пробку трубки, которая благодаря вакуумной смазке шлифа свободно вращается, впаяны шесть стерженьков из молибдена диаметром 1,2—1,5 мм, на которых укреплены полые катоды из нержавеющей стали. Молибденовые стержни контактируют с пружинящей никелевой пластинкой, укрепленной на вводе из молибденовой проволоки. Анодом служит никелевая пластинка. Изображе-нпе полого катода проектируется однолинзовым конденсором на щель спектрографа ИСП-51 с камерой Р= 210 мм. Спектр фотографируют на пластинку микро . Время экспозиции 2 мин. В полость катода вводят 0,2 мл анализируемого раствора, который выпаривают нри 90—95° С, вакуумируют трубку до 10 —10 мм рт. ст. и заполняют гелием до 15 мм рт. ст. В качестве источника тока применяют два выпрямителя типа УИП-1, соединенных последовательно. Напряженпе выпрямленного тока 1200 в, ток разряда 250 ма. Разряд в полом катоде очень стабилен, и это позволяет строить градуировочный график в координатах абсолютное почернение линии 481,671 нл — логарифм концентрации бромида в растворе. Средняя относительпая ошибка измерения 20—25%  [c.148]


    Подобное явление наблюдается нри ирохождеиии тока лишь в одном направлении через контакт между металлической проволокой и кристаллическим полупроводником, таким, как кремний, германий, селен и галенит (сульфид свинца, свинцовый блеск РЬ8). Выпрямление нри помощи такого рода систем, вероятно, также обусловлено образованием непроводяи1,ей пленки в тот момент, когда ток начинает идти в одиом направлении, и ее разрушением нри наложении обратного по знаку потенциала.  [c.236]

    Характеристики установки получены при испытании электроимпульсного водоподъемника, установленного в скважине. Установка состояла из выпрямительного блока и разрядного контура, расположенных на поверхности, и насосной части, погруженной под уровень воды в колодец. Выпрямительная часть установки содержала однофазный высоковольтный трансформатор завода Буревестник мощностью 4,5 ква (максимальное напряжение ПО в) и выпрямитель, собранный из диодов типа Д1010 (амплитуда обратного напряжения 2000 в, выпрямленный ток 300 ма, среднее значение обратного тока 100 ма,). Выпрямитель, собранный по однополупериодной схеме, состоя,я из четырех секций, содержащих по восемь диодов. Соединение секций и диодов в секциях — последовательное. Для обеспечения температурного режима выпрямительные секции помещались в блок, заполненный трансформаторным маслом. Для ограничения зарядного тока в цепь первичной обмотки трансформатора вводилось балластное сопротивление из нихромовой проволоки диаметром 2 мм. Сопротивление было составлено из 16 плеч, которые соединялись в зависимости от допускаемого тока на первичной стороне трансформатора и требуемой частоты следования разрядов. Параллельно разрядному контуру с емкостным накопителем энергии подключены последовательно соединенные промежутки — воздушный и рабочий. Индуктивность контура в зависнмостт от высоты подъема воды, т. е. от длины опускаемого в скважину кабеля изменялась от 50 до [c.172]

    Стерменд считам, что центральный электрод, представляющий собой полосу тонкой сетки из меди или нержавеющей стали, распушенной по краям, обеспечивает интенсивный коронный разряд и дает высокую степень выпрямления тока при питании его пульсирующим напряжением. Коронирующий электрод может питаться от простой индукционной катушки или более сложных устройств. Если осадок предполагается счищать, то лучше применять простой центральный электрод из вольфрамовой проволоки диаметром 0,25 мм. Если же отбирается проводящий туман, то, во избежа1те пр.обоя изоляторов, необходимо обдувать электроды изолирующим потоком чистого воздуха или азота. [c.319]

    Более благоприятным является поведение металлических анодов из сетки или выпрямленной листовой стали или хе из решетки,составленной из 1фуглых проволок. В последнем случае возможность более быстрого удаления газа и уменьшенный диаметр пуз1фя ведут к резкому уменьшению падения напряжения из-за эффекта пузыря. [c.22]

    В процессе электрической очистки газов от пыли используется явление коронного разряда. Осадительные электроды заземляются. В промежутках между ними находятся коронирую-щие электроды, к которым подведен выпрямленный, постоянный по направлению ток высокого напряжения (50— 60 тыс. в). Каждый такой электрод представляет собой вертикально натянутую тонкую проволоку из нихрома или фехраля. Вокруг коронирующих электродов создается электрическое поле, напряженность которого убывает по мере удаления от электрода. Явление коронного разряда состоит в том, что в небольшом слое газа, примыкающем непосредственно к коропирующему электроду, под влиянием высокого напряжения происходит интенсивная ионизация и вблизи электрода возникает характерное бледно-голубое свечение. В зоне коронного разряда образуются ионы обоих знаков. Часть их устремляется к коронирующему электроду и тут же нейтрализуется. Другая часть ионов движется по направлению к осадительному электроду, вызывая ударную ион11- [c.82]

    Более удобно и надежно выпрямление с помощью ламп (рис. 131). Можно осуществить выпрямление также с помощью термокреста, состоящего из константановой проволоки, нагреваемой проходящим по ней переменным током, и припаянной [c.193]

    Выпрямление листов и проволоки. При изготовлении какой-нибудь детали установки из металлического листа или проволоки последние приходится обычно сначала распрямлять, так как очень часто исходным материалом является жестяная консервная банка или старые куски проволоки. Распрямлять нужно всегда деревянным молотком, не расклепывающим металла и не дающим выпуклостей и впадин. Молоток должен быть достаточно тяжел (дуб, бук) подложкой может служить чугунная доска от штатива или, для тонких листов, метлахская плитка. Если металл сильно пружинит, как, например, алюминиевые листы, не отожженные после холодной прокатки и свернутые в трубку, то перед выпрям-лейием очень полезно его слегка отжечь , медленно проводя над пламенем паяльной горелки, остерегаясь плавления. После этого металл становится чрезвычайно мягким и податливым. Это же относится и к проволоке, которую проще отжигать пропуская через нее ток. Заметим, что если проволоку при этом растягивать, то она выпрямляется очень хорошо. Выпрямить толстую и упругую проволоку при помощи стального молотка и наковальни почти невозможно, так как все изгибы материала снова восстанавливаются после удара. Проволоку следует класть не на наковальню, а поперек отверстия, высверленного в наковальне. Если проволока не очень толста, то такую операцию можно производить на раздви- [c.285]


Смотреть страницы где упоминается термин Выпрямление проволоки: [c.214]    [c.33]    [c.97]    [c.97]    [c.47]    [c.182]   
Техника физико-химического исследования Издание 3 (1954) -- [ c.285 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте