- •Электромеханика и электротехническое оборудование
- •Электронагрев сопротивлением, прямой и косвенный электронагрев.
- •Уравнение теплового баланса.
- •Зависимость удельного сопротивления от температуры, при нагреве сопротивлением.
- •4 . Классификация нагревательных элементов косвенного нагрева.
- •Косвенный нагрев в печах сопротивления
- •Прямой (контактный нагрев)
- •Физические основы индукционного нагрева. Индукционный высокочастотный нагрев
- •Принцип работы индукционных печей. Принцип индукционного нагрева
- •Установки индукционного нагрева, принцип работы Установки индукционного нагрева с сердечником
- •Установки индукционного нагрева без сердечника
- •Диэлектрический нагрев. Что такое диэлектрический нагрев
- •Электрическая дуга и ее свойства.
- •Борьба с электрической дугой[править | править вики-текст]
- •Применение[править | править вики-текст]
- •Первый закон Фарадея[править | править вики-текст]
- •Вывод закона Фарадея[править | править вики-текст]
- •Второй закон Фарадея[править | править вики-текст]
- •Изменение электролизом веществ[править | править вики-текст]
- •Примеры[править | править вики-текст] Расплавы[править | править вики-текст]
- •Растворы[править | править вики-текст]
- •Мнемоническое правило[править | править вики-текст]
- •Электролиз в газах[править | править вики-текст]
- •10.Электрогидравлические и ультразвуковые способы обработки металлов.
- •Ультразвуковые технологии обработки металлов Ультразвуковое резание (узр)
- •Ультразвуковая упрочняюще-финишная обработка (узуфо)
- •Ультразвуковая сварка
- •Ультразвуковая пайка
- •Ультразвуковая упрочняюще-финишная обработка металлов (узуфо)
Уравнение теплового баланса.
Зависимость удельного сопротивления от температуры, при нагреве сопротивлением.
Удельное сопротивление, а следовательно, и сопротивление металлов, зависит от температуры, увеличиваясь с ее ростом. Температурная зависимость сопротивления проводника объясняется тем, что
возрастает интенсивность рассеивания (число столкновений) носителей зарядов при повышении температуры;
изменяется их концентрация при нагревании проводника.
Опыт показывает, что при не слишком высоких и не слишком низких температурах зависимости удельного сопротивления и сопротивления проводника от температуры выражаются формулами:
ρt=ρ0(1+αt),
Rt=R0(1+αt),
где ρ0, ρt — удельные сопротивления вещества проводника соответственно при 0 °С и t °C; R0, Rt — сопротивления проводника при 0 °С и t °С, α — температурный коэффициент сопротивления: измеряемый в СИ в Кельвинах в минус первой степени (К-1). Для металлических проводников эти формулы применимы начиная с температуры 140 К и выше.
|
В связи с высокой проводимостью металлов их сопротивление измеряется специальными приборами -микроомметрами, сегодня, как правило, цифровыми, имеющими нижний предел измерения сопротивления порядка 10-7 Ом. Используя микроомметры, можно определить качество электрических контактов, сопротивление электрических шин, обмоток трансформаторов, электродвигателей и генераторов, наличие дефектов и инородного металла в слитках (например, сопротивление слитка чистого золота вдвое ниже позолоченного слитка вольфрама). Для расчета длины провода, его диаметра и необходимого электрического сопротивления, необходимо знать удельное сопротивление проводников ρ. В международной системе единиц удельное сопротивление ρ выражается формулой: ρ = Ом · мм2/м. Оно означает: электрическое сопротивление 1 метра провода (в Омах), сечением 1 мм2, при температуре 20 градусов по Цельсию. |
Температурный коэффициент сопротивления вещества характеризует зависимость изменения сопротивления при нагревании от рода вещества. Он численно равен относительному изменению сопротивления (удельного сопротивления) проводника при нагревании на 1 К.
hαi=1⋅ΔρρΔT,
где hαi — среднее значение температурного коэффициента сопротивления в интервале ΔΤ.
Для всех металлических проводников α > 0 и слабо изменяется с изменением температуры. У чистых металлов α = 1/273 К-1. У металлов концентрация свободных носителей зарядов (электронов) n = const и увеличение ρ происходит благодаря росту интенсивности рассеивания свободных электронов на ионах кристаллической решетки.
Для растворов электролитов α < 0, например, для 10%-ного раствора поваренной соли α = -0,02 К-1. Сопротивление электролитов с ростом температуры уменьшается, так как увеличение числа свободных ионов из-за диссоциации молекул превышает рост рассеивания ионов при столкновениях с молекулами растворителя.
Формулы зависимости ρ и R от температуры для электролитов аналогичны приведенным выше формулам для металлических проводников. Необходимо отметить, что эта линейная зависимость сохраняется лишь в небольшом диапазоне изменения температур, в котором α = const. При больших же интервалах изменения температур зависимость сопротивления электролитов от температуры становится нелинейной.
Графически зависимости сопротивления металлических проводников и электролитов от температуры изображены на рисунках 1, а, б.
Рис. 1
При очень низких температурах, близких к абсолютному нулю (-273 °С), сопротивление многих металлов скачком падает до нуля. Это явление получило названиесверхпроводимости. Металл переходит в сверхпроводящее состояние.
Зависимость сопротивления металлов от температуры используют в термометрах сопротивления. Обычно в качестве термометрического тела такого термометра берут платиновую проволоку, зависимость сопротивления которой от температуры достаточно изучена.
Об изменениях температуры судят по изменению сопротивления проволоки, которое можно измерить. Такие термометры позволяют измерять очень низкие и очень высокие температуры, когда обычные жидкостные термометры непригодны.
