Литература -->  Производство газовых тканей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [ 21 ] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

элемента, t-время. Это соотношение дает возможность аналитически определять среднее напряжение Кср. до любого конечного напряжения Fk. из ур-ия:

cv=-1-,

а следовательно, и соответственную емкость гальванического элемента

где fo-разрядный период в часах. Первое из уравнений применимо в пределах до Fk. = 0,7 V и ниже при разрядных режимах до 500 часов. При более длин, режимах (обычно не применяюшихся на практике) возможно наблюдающееся отклонение (не у всех Г. э.) кривой от своей первоначальной пара-болическ. формы (на фиг. 22 и 23-кривые, снятые для Г. э. одних и тех ясе размеров и


го 20 30 iO 50 so Фиг. 22.


Ю 20 20 40 50 60 70 80 SO /00 ПО 120130 Фиг. 23.

В одинаковых условиях []). В этих случаях применение уравнения F= ¥н.-ЪУ t ограничено более высоким конечным напряжением. Характер изменения емкости Г. э. русской

(фиг. 24) [ ] Из диаграммы видно, что точки, отвечающие одним и тем же режимам для разных размеров Г. э., ленат на прямых, проведенных из начала координат (лучи сопротивлений), как то следует из уравнения

V .+ 2V .

Уср=--,

так как, при весьма незначительных колебаниях Fh., Fcp. = Const, а следовательно, и

1,60


-50° -60° -F0°

Фиг. 25.

VacH

г.а при


Фиг. 24.

продукции при различ. режимах П - Const показан для нескольких размеров элементов на диаграмме время разрядки-елшость

величина 1ср., которая определяет наклон луча сопротивления к координатным осям, также = Const, другимрг словами-средняя разрядная сила тока практически может быть принята независимой от размеров и формы Г. э. и определяется лишь проводимостью внешней цепи (разрядным сопротивлением). Полученные простые соотношения позволяют легко из графика по времени разрядки определять емкость до того конечного напряжения, для к-рого построена диаграмма. Что касается изменения емкости Г. э. с разрядным режимом, то ряд появившихся в последнее время формул дает возможность с достаточной для практики точностью производить необходимые вычисления. При пользовании этими формулами не надо только забывать что они являются эмпирическими и поэтому, строго говоря, применимы только к той продукции и в тех условиях,в к-рых эти формулы выводились. Для разрядок при /= Const к сухим элементам применима ф-ла Пейкерта (см. Аккумуляторы электрические):

Г-и = h, где 0-разр. период в часах; для русск. продукции значение показателя п до Fk. = 0,7V было найдено [*] равным 1,3. Для американ. продукции также была установлена

Емкоспч в АЬ



справедливость формулы Пейкерта, при чем до Fk.=0,75V для одного из типов сухих элемеигив значение п = 2; постоянная /с


Фиг. 26.

зависит от размеров элемента. Для разрядок при 72 = Const формула получает вид:

где п равно 1,5 до7к.0,75У для америк. продукции и 1,3 ди Vk, = 0,70 V для русской продукции [J. Вообще относительно постоянных п н к следует иметь в виду, что обе они зависят от Vk, и, кроме того, к определяется количеством деполяризующейся массы и степенью ее использования, а п определяется формой элемента и главн. образом толщиной активного слоя деполяризатира.



Фиг. 28.

Фиг. 27.

Зависимость разрядного напряжения сухих элементов от t° и разрядного сопротивления видна на фиг. 25, которая показывает, что -22° является критической t° для разрядок б. или м. значительным током.

Аппаратура для испытания Г, э, состоит из: I) разрядной доски с набором сопротивлений и вольтметровым переклю

чателем (фиг. 26); 2) установки [3] для прерывистого испытания по американским нормам,в которой управляемые от часового механизма А реле С замыкают и размыкают испытуемые цепи (фиг. 27); 3) установки 1231 для испытания периодическ. разрядом батарей запала по 2 часа в сутки (фиг. 28).

Лит.: ) Foerster F., Elektrochemie. wiisstiri-ger Lfisungen, 4 ЛиП., Lpz., 1923; =) Sclent. Papers Bureau of Standards*, Wsh., 1922, ) N e г n s t W., Die theor. u. experiment. Grundlagen d. neuen Warme-satzes, Halle, 1918; ♦) L e Blanc M., Lehrbuch der Elektrochemie, 12 AuH., Lpz., 1925; ) A Ь e g g R., Auerhach F., Luther R., Messungen elektro-motor. Krafte galwan. Ketten, Abhandl. d. deutsch. Bunsen-Ges. , Halle, 1911, 5, 1915, ; ) F о e r s t e r F., ibid., 1909, 2; ) G li n t h e r s с h u 1 z e A., Gal-vanische Elcmente, Halle, 1928; ) Г. П. 305863, 306942, 309531, 312824: ) Г. П. 386320; Сов. П. 1924; ) М a г t u s M, L.. The Caustic Soda Primary Battery, Trans. Amer. Kl.-Chem. Soc. , New York, 1928, v. 53; ) Г. П. 319477, 326318, 326319, 333751; ) Fery Ch., Cheneveau et Paillard, Piles primaires et accurnulateurs, P., 1925; Fery С h.. Pile ci densile et ci faible usure locale, RGE , 1917, t. 1, 9, p. 323; ) Флоренский П. A., Новые идеи в электрохимии элементов и аккуму-

ляторов, Электричество , Москва, 1925, в; ) Каталог фиомы Gaiffe-Gallot & Piloii, 30, Paris,- 1924; ) Каталог фирмы Le Carbone Pile АО . Gennevil-liers; ) A r n d t K., Z. ang. Chemie , 1926, B. 39; n Г. П. 387072; ) Г. П. 334890; D a n i e I s F., Physico-Chemical Aspect of the Leclanche Dry Cell, Trans. Amer. El.-Chem. Soc. , New York, 1928, v. 53;

J egge E. O., Adsorption Phenomena in Primary Cells, ibid.; ) Г. П. 386623, 391151, 402307, 403060, 415233, 457806; ) С о p e г W. R., Primary Batteries, L., 1917; Каталог фирмы Siemens & Halske, В.; ) Каталог The Chloride of Silver Dry Cell Battery C°, Baltimore; ) Материалы Совещания но источникам тока при Главэлог.тро ВСНХ . М., 1926; ) Флоренский П. А.. Экономия элементного цинка, Вестник теоретич. и эксперимент. э,1.-техники , М., 1928, /; S) С а m р А., Chemical Row Material for Dry Cell Indu.stry, Chem. a. Met. Eng. , N. Y., March, 1928; ) H a m b u e с h e n C, TwcntyfiAe Years in Retrospect: the Electrolytic Rectifier, the Electrolytic Iron, the Dry Cells, Trans. Amer. El.-Chem. Soc. , N.Y., 1927, v. 51; =°) G о 1 1 i n g h a m C. A., Twentyfive Years in the Dry Cell Industry, ibid.; Vorschritten-buch d. Verb. Deutscher Elektrotechniker, В., 1927; Normen d. Elektrotechnik,Verband Deutscher Elektrotechniker, В., 1927; Circulars Bureau of Standards, 1919, ?!), 1923, JS9; ) <(Вестник стандартизации , М., 1927, в; ) Harms G., Die Stromversorguug v. Fernmelde-Anlagen, В., 1927; ) D r u с к e r C, Der Angriff d. Zinks durch Chlorammoniumlosung, Ztschr. fur i;i.-Cliemie , Berlin, 1923, p. 412; ) Arn rit K., Das Leclanche - Element, ETZ , 1928, 22, p. 816; ) G r u h 1 M., Leclanche-Element, Ztschr. fur El.-Ch. , 1925, p. 214; ) Z e r e t e 1 i D., Manganese Ore with Special Reference to Georgian Ore, L., 1925; )RyschkewitschE Elektr. Leitfiihigkeit d. Grapliits, <.Ztbchr. 1. El.-Chemie , В., 1922, p. 474; * ) A г n d t K. u. К б r n e r F., Untersuchungen uber kunstl. u. naturl. Graphit, Z. ang. Ch. , 1922, B. 35, p. 440; ) R у s с h к e w i t s с h б:., Graphit, Lpz., 1926; ) .Л ы 3 л 0 в B. С. и РГ л ь и и с к и П В. П., Влияние хлорист. цинка на растворимость цингса в растворах нашатыря (нодготовл. к печати в сборн. НТУ); ) S t а 1 е у VV. D. а. Н е 1 f г е с h t А. J., Oelatinization of Corn Starch in Dry Cell Electrc.lytcs, Trans. Amer. El.-Chem. Soc. , New York, 1928, v. 53; ) Am. П. 1292764, 1370056; *) Лызлов В. С. и К а л а й д а Т. Н., Формы разрядных кривых некоторых видов химич. источников тока (нодготовл. к печати в сСорн. НТУ); ) Морозов Г. Г., Элементное дело в СССР, до1!лад Конференции лабораторий но эл. связи, Л 29-31/1, 1927(нодготовл. к печати в сборн. IIT.V); *) Э л ь с н и ц А. 1. и Морозов Г. 1\, Разряд гальванич. элем, при постоянной силе тока, Война и техника , М., 1926, 2S0fS81, стр. 20-25; * ) Z 1 m ш е г m а п п J. G., Rapid Dry Cell Testincr, Тганз. Amer. El.-Chem. Soc. , N. Y., 1927, v. 53; * ) Л ы 3 л о в В. С, Разряд гальв. элем, при постоян. сопротивлении. Доклад Конференции лабораторий по электрич. связи. Л., 29-31/1 1927. В. Лывлов.

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК, электрический ток, создаваемый электрохимическим путем. Теория явлений, связанных с Г. т., называется иногда гальванизмом. В настоящее время название Г. т. ностепенно выходит из употребления. См. Гальванические элементы и Гальванотехника.

ГАЛЬВАНОМЕТР, прибор для измерения слабых электрических токов (или, соответственно, малых разностей потенциалов), основанный на механическом взаимодействии токопровода и магнита. Единицею весьма слабых токов в настоящее время принято считать нано-амнер,* пА, т. е. карликовый ампер , равный 10 А. Подобным же образом за единицу весьма малого напряжения (разности потенциалов) принимают на-но-вольт, nV, равный 10 * V, Для измерения токов более сильных существуют приборы, имеющие специальные названия, но построенные но тому же принципу, что и Г,; таковы миллиамперметры, измеряющие тысячные доли ампера, амперметры-для

* Это название и обозначение введено в Германии комиссией но единицам измерении-AEF (Ausschuss fur Einheiten und Formelgr6ssen).



измерения от десятых до сотен амнеров и, наконец, особые приборы на тысячи амнеров.

Описание гальванометра. В зависимости от того, какая именно из взаимодействующих частей будет подвижною, Г. делятся на Г. с подвижной системой магнитов (стрелочные, зеркальные-в том числе различные астатические, бронированные и т. п., дифференциальные и пр.) и Г. с подвижной системой токопроводов (катушечные, вибрационные, струнные, петлевые). Кроме того, как те, так и другие гальванометры могут быть предназначены для измерения в каждый отдельный момент времени либо тока, медленно меняющегося (обыкновенные Г.), либо тока (соответственного напряжения), быстро меняющегося (быстро устанавливающиеся Г.: струнный, отчасти вибрационные, крутильно-катушечн., электрокардиограф, некоторые осциллографы), или же для учета суммарного действия некоторого тока за известный промежуток времени (баллистические Г.; флюметры).

Гальванометры со стрелкой. Эти Г. построены по принципу амперметров с постоянным магнитом, в поле к-рого помещается подвижная катушка. Стрелка такого Г. может отклоняться в обе стороны от нулевого положения, в зависимости от направления тока, проходящего через катушку. На фиг. 1 изображен Г., катушка которого укреплена на оси, вращающейся в подпятниках. Длина стрелки около 90 мм. Одно деление соответствует силе тока в 10~® А или, если измерять напряжение, то


Фиг. 1.

Фиг. 2.

напряжению в 0.2 mV. По обе стороны от нулевого положения имеется по 25 делений, что соответствует повороту стрелки на угол в 2x15°. Более чувствительным является Г., катушка которого подвешена на тонкой металлической ленте (фиг. 2). Этот прибор должен устанавливаться горизонтально. Его чувствительность равна 0,15-0,5 /лА на одно деление. Г. со стрелкой применяются исключительно при постоянном токе, в тех случаях, где необходимо обнарукивать весьма незначительные токи, например при измерениях с мостиком Витстона при определении сопротивления изоляции и т. п.

Гальванометры с зеркальцем. Более чувствителен Г., указателем которого служит световой .луч, отбрасываемый от зеркальца. Это зеркальце укрепляется на нп-ти (или на двух нитях-бифилярн. подвес), к которой подвешена подвимгная часть Г. От источника света L (фиг. 3) на зеркальце S попадает луч света в виде узкой полоски; этот луч отражается от зеркальца и попадает на шкалу ВЛ. При повороте зеркальца


на угол а отраженный луч поворачивается на угол 2а и перемещается по шкале на расстояние г. Если Е-расстояние шкалы

от зеркальца, то tg 2сс = . Так.обр.при небольших отклонениях угол отклонения а пропорционален перемещению / отран-сенно-го луча по шка-те. При более тщательных измерениях угол поворота наблюдают другим способом; освещают шкалу и наблюдают в подзорную трубу деления шкалы, отражаемые в зеркальце ( Зеркальный отсчет ). Зеркальце д. б. очень легковесным и должно иметь размеры от 8 до 0,5 мм в диаметре Чувствительность гальванометра с зеркальцем доходит иногда до перемещения в 1 мм по шкале, расположен, на расстоянии 1 м, при силе тока в 0,01 пА. Дальнейшее увеличение чувствительности затрудняется тем обстоятельством, что нулевая точка такого сверхчувствительного Г. не остается неподвижной, но перемещается то в одну, то в другую сторону. Эти перемещения, повидимому, связаны с молекулярными токами, создаваемыми тепловым движением в проводах цепи Г. Такая большая чувствительность обыкновенно не требуется. Г. считается чувствительным, если он позволяет измерить ток силою в 1 пА. Увеличение чувствительности Г. связано с увеличением периода колебаний подвижной системы и с возмож;-ностью поврегкде-ния прибора. Поэтому пользование слишком чувствительным Г. скорее вредно, чем полезно. Во многих случаях изменяют чувствительность гальванометра при помощи предвключен ного сопротивления или при помощи шунта; специальный шуит Ар-манья (Armagnat) дает возможность изменять чувствительность гальванометра (фиг. 4, G), не меняя при том общего сопротивления цепи между клеммами А и В.

Подразделения Г. с зеркальцем: 1) Г. с подвижным магнитом. Система магнитов подвешивается на легкой нити в поле неподвижной катушки. Магниты размещаются так, чтобы, несмотря на малый момент инерции, размаг?п1чивающая сила была незначительна и магнитный момент оставался большим (фиг. 5). Чтобы уничтожить влияние земного магнетизма и других внешних магнитных полей, вращающаяся система

5 Цооо

[лллГ

Фиг. 4.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [ 21 ] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152