Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робота учня 11 класу з Фізики.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
995.6 Кб
Скачать

2.4 Електричні явища при терті

Контактна електризація обумовлена ​​контактною різницею потенціалів при зіткненні двох тіл з різною роботою і проявляється в умовах тертя навіть металевих тіл , так як в зазорі між тертими тілами через наявність між западинами мікровиступів шорстких поверхонь , плівок твердої або рідкої мастила з діелектричними властивостями утворюється своєрідний конденсатор.

Адсорбція на поверхні негативних іонів , що збільшує роботу виходу електричного, може стати причиною виникнення не тільки зффектом конденсатора , а й великих потенціалів значних термоелектричних струмів . Самостійне значення контактна електролізація має при терті металополімерних пар. У роботах встановлено , що в парах тертя « метал - полімер » залежно від сорту полімеру , властивостей виникають потенціальні від десятків до декількох тисяч вольт.

Величина змінного сигналу в цих парах коливається від десятків до сотень мілівольт. Виявилося , що величина і знак заряду полімеру ( електричного поля, потенціалу) впливають на інтенсивність зношування. Наприклад , встановлено , що при подачі на пластмасу (матеріал гальмівних колодок) позитивного потенціалу від зовнішнього джерела знос контр- тіла в 2-3 рази вище , ніж при негативної полярності. Для обраних пар тертя ( вал виготовлений з пластмасі, а гальмівна колодка - зі сталі) при замкнутому ланцюзі по ній протікає струм з направленням від підшипника до валу; розімкнення електричного ланцюга знижує знос підшипника. Для електропровідності пластмаси ФК - 24С струм від зовнішнього джерела може збільшувати і знижувати тертя.

Електрохімічні процеси проявляються при контакті металу з рідиною, куди переходять іони металу, при цьому металева поверхня набуває потенціал, який встановлює рівновагу між процесом виділення і осадження іонів. Якщо в розчині знаходиться контакт з двох металів, то по цьому ланцюгу буде текти електричний струм до тих пір, поки в розчині зберігаються іони металу і розчину.

Електричні струми цієї природи можуть протікати між різними ділянками негомогенной поверхні. Крім цього можлива електризація поверхні металу і рідини до десятків вольт , наприклад масла як мастила , при її русі. В описаний стрибок потенціалу на металі при наявності мастила , який пояснюється дією гальванічних пар і електрокінетичного явищами.

З електрохімічних позицій з'ясовні корозійно - механічний знос і феномен виборчого переносу ( ІП).

При терті пари « бронза - сталь» в середовищі гліцерину в результаті електрохімічної дії поверхню мідного сплаву піддається виборчому розчиненню . Це відбувається внаслідок того , що всі елементи сплаву володіють значно більшою хімічною активністю в порівнянні з міддю і є анодами , про що свідчить величина стандартних електродних потенціалів компонентів , наприклад сплаву Бр. ОЦС -5 -5 -5. Виборче анодне розчинення компонентів і видалення їх з мастилом із зони тертя призводять до утворення найтоншого мідного покриття на поверхні бронзи. Потім іони міді осідають на катодних ділянках стали , утворюючи мідну плівку. Доказом електрохімічної природи виборчого переносу є встановлена ​​зв'язок між зносостійкістю металів і величиною Гальвані ЕДС , а також прояв ВП у корозійно- активних середовищах.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Полищук Н.В., Панченко М.С., Панченко И.М. О возможности влияния атмосферного и земного злектричества на фильтрацию воды//Электронная обработка материалов. - 2007. - №1 (243).-С. 57-62.

  2. Браун Д., МассетА. Недос­тупная Земля: пер. с англ.- М.: Мир, 1984.-262 с.

  3. Кобранова В.Н. Физические свойства горных пород/Под ред. проф.

В.Н. Даханова. - М.: Гос. научн.-техн. изд-во неф. и горно-топлив. лит., 1962. -481 с.

  1. Шепель С. И., Галайчук Н.И. Роль енергетики Земли в формировании аномалий злектропроводности в земной коре // Енергетика Землі, її геолого - екологічні прояви, науково-прак­тичне використання. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. - С. 65-69.

  2. Воробьев А.А. О возможности злектрических разрядов в недрах Земли //

Технология и геофизика. - 1970. - № 12. - С. 3-13.

  1. Соболев Г.А., Демин В.М. Механоалектрические явлення в Земле.

- М.: Наука, 1980. - 215 с.

  1. Іванов О.П., Рукін М.Д., Спірідонов Е.С. Техногенна діяль­ність і

природні катастрофи // Електрозбереження Поділ­ля. -2009,-№3.-С. 54-61.

  1. Клименко А.И. Живая радиозлектроника. - М.: Знание, 1968.-128 с.

  2. Злектрические растения // Вокругсвета, 1908.

  3. Сологуб В. Атмосферна електрика – прояви і небезпека // Пожежна

безпека. - 2010. – №1 (124). – С. 26-28.

  1. Сологуб В. Земна електрика. Вияви і небезпека / // Пожежна

безпека. – 2013. – № 1. – C. 34-35.

МАЛЮНКИ

Мал.1 Земна електрика

Мал.2 Атмосферна електрика

Мал.3 Електричне поле Землі.

\

Мал.4 Світова енергетика

Мал.5 Магнітні та електричні явища у природі.

Мал.6 Сили природи для вироблення енергії

Мал. 7 Полярне сяйво

Мал. 8 Вогні святого Ельма

58