Угольная лампочка. Угольная лампа накаливания. Шумит дуговая овсяница


газоразрядный источник света (См. Газоразрядные источники света), в котором используется излучение электрического разряда между угольными электродами. Созданная Н. П. Яблочковым в 1876 для целей освещения, Д. у. л. получила распространение в 1-й половине 20 в. в связи с развитием прожекторостроения и кинопроекционной аппаратуры.

Они были освещены уже на следующей Парижской Всемирной выставке в этом году. Однако чешский электрик Франтишек Кржижик также выиграл золотую медаль за дифференциальный контроль дуговой лампы. Кржижик привлек свет дуги свечи Яблочека, также потому, что владелец Пльзень бумажной фабрики Людвик Пьетте пожаловался Кржижику на неудовлетворительное газовое освещение завода. Бумага меняет цвет и оттенки в газовом свете, и это не способствует качеству его производства. Кризик, затем сотрудник Австрийской железной дороги, предложил Пиетте принести свой электрический свет на свою бумажную фабрику, что он хорошо знал.

Д. у. л. работает обычно на постоянном токе с последовательно включённым балластным сопротивлением. Она состоит из двух угольных электродов, расположенных либо соосно, либо под углом 40-130° один к другому (положительный электрод, как правило, располагается горизонтально). Зажигание Д. у. л. производится сведением электродов до соприкосновения (с последующим разведением их на некоторое расстояние) или с помощью вспомогательного электрода. Во время работы лампы происходит сгорание и испарение электродов, расстояние между ними поддерживается автоматически. Различают Д. у. л. простую (электроды из углеродистых материалов), пламенную (в анод добавлены соли металлов - пламенные вещества) и высокой интенсивности дуги. В Д. у. л. высокой интенсивности, получившей наибольшее распространение, анод изготовляют с фитилём, содержащим в основном соли редкоземельных элементов. Такая Д. у. л. отличается большими значениями мощности (свыше 100 квт ), тока (свыше 1000 а ), яркости (до 2000 Мнт ) и энергетической яркости (до 12 Мвт ·ср -1 ·м -2 ). Д. у. л. применяют в Прожекторах и кинопроекционных аппаратах (См. Кинопроекционный аппарат), в мощных облучательных установках (например, оптические печи (См. Оптическая печь)). Дальнейшее совершенствование Д. у. л. идёт по пути увеличения плотности тока на аноде, продолжительности непрерывного цикла работы лампы и создания больших удобств в эксплуатации. Разрабатываются Д. у. л., работающие в инертной атмосфере и стабилизированные вихревым потоком газа.

Он имел электромагнитную регулировку часов с углеродом и два из них на заводе Пиетта. Кризику хотелось достичь яркой яркости, и поэтому он так долго экспериментировал с обмоткой катушки, создавая дифференциальную дугу со спокойным ярким блеском. Сам Кржижик считал его решение настолько важным, что запатентовал его.

Аркада называлась Кржижик-Пьетте, но ее также называли Пльзенькой лампой, Пльзенькой. Они соревновались здесь с лампочками Эдисона, которые все еще были в их победном путешествии. Кризик завоевал золотую медаль среди пятидесяти подобных устройств! Тем не менее, Т. также выиграл высшую награду своей лампой.

Лит.: Карякин Н. А., Угольная дуга высокой интенсивности, М.-Л., 1948; Ласло Т. С., Оптические высокотемпературные печи, пер. с англ., М., 1968; Оптические печи, М., 1969; Finkelnburg W., Hochstrornkohlebogen, В., 1948.

Г. С. Сарычев.

  • - H2CO3, образуется при растворении CO2 в воде. Проявляет св-ва слабой к-ты. Равновесие CO2+H2O H2CO3 смещено влево, поэтому меньшая часть CO2 находится в р-ре в виде H2CO3...

    Химическая энциклопедия

    Следующий коммерческий успех его дуговой лампы помог ему встать на ноги и создать собственное электрическое производство.

    Арк-лампа Кржижика - главный и исторический дизайн. Электрическая дуговая лампа была короткой, но необходимой фазой развития электрического света. Аркада исторически является самым старым используемым источником электрического света. Она сняла более простую и менее требовательную лампочку, но она не исчезла из практики. Дуговые лампы использовались для освещения зданий, маяков, проекторов, фар и т.д.

  • - English: Arclamp Разрядная лампа, в которой свет излучается дуговым разрядом или электродами -87)Источник: Термины и определения в электроэнергетике...

    Строительный словарь

  • - Митровая...

    Архитектурный словарь

  • - устройство, в котором свет создается за счет электрической дуги, создаваемой между двумя ЭЛЕКТРОДАМИ...

    Научно-технический энциклопедический словарь

  • - на боевых кораблях, имеющих угольное отопление, запасы топлива размещаются так, что служат в качестве защиты против действия снарядов или торпед, как дополнение к броневой защите или как...

    Морской словарь

    В своей важности дуга была толчком к развитию электротехники и способствовала успешному началу электротехнической промышленности. Она убеждена в реальных возможностях электрического света и, следовательно, новых временных возможностях рабочего дня. Поскольку гальванических элементов уже не хватало, электрическая свеча обратила внимание на развитие других источников энергии.

    В то время, когда электричество находилось в постоянном токе, свеча помогала чередовать ток - кривая постоянного тока вызывала неравномерное сжигание углерода, чередуя с другой стороны равномерно. Полностью успешный, хотя поздние решения приносили арки, выпущенные в пятидесятые годы с электродными материалами, отличными от углерода. Использовали карбид титана, магнетит или даже керамические смеси. Очень хороший результат получил лампа с магнитным катодом.

  • - источник света, основанный на образовании вольтовой дуги между угольными электродами. Д. л. применялись раньше гл. обр. для наружного освещения...

    Технический железнодорожный словарь

  • - рыба сем. аноплопомовых отр. скорпенообразных...

    Биологический энциклопедический словарь

  • - Н2СО3, очень слабая и непрочная двухосновная кислота. Образуется при растворении диоксида углерода в воде. Даёт соли - карбонаты и гидрокарбонаты...

    Естествознание. Энциклопедический словарь

    Принцип дуги использовался для создания плазмотронов, специальных горелок, предназначенных, например, для нанесения тяжелых металлов на поверхность неблагородных металлов. Здесь дуга горит в водяном паре. Один электрод представляет собой углеродный конус, второй металлический цилиндр, который выложен из огнестойкой ткани.

    Кажется, что аркады полностью отстали от событий. Однако в большинстве применений аркады теперь заменяются более совершенными газоразрядными лампами высокого давления. Классическая лампа, висящая на потолке, отлично смотрится в минималистском интерьере, обставленном в промышленном духе. Он также прекрасно вписывается в высокотехнологичную квартиру, полную современных технологий. Классическая луковица заслуживает интереса, и человечество служит более ста лет.

  • - English: Coal arclamp Дуговая лампа с угольными электродами, не содержащими примесей, работающая при небольшой плотности тока Источник: Термины и определения в электроэнергетике...

    Строительный словарь

  • - Н2СО3 - очень слабая к-та, существующая только в водном р-ре. У. к. образуется при растворении углерода диоксида в воде. Как двухосновная к-та У. к. даёт 2 ряда солей: средние - карбонаты и кислые - гидрокарбонаты...

    Большой энциклопедический политехнический словарь

  • - см. Защита угольная...

    Морской словарь

    Томас Альва Эдисон был первым, кто использовал лампочку, одну из самых длинных использованных изобретений. С тех пор луковицы претерпели серьезное развитие. За Эдисоном было углеродное волокно, в настоящее время главным образом вольфрам, который сопротивляется высоким температурам.

    Кроме того, многие лампы накаливания стали гораздо более экологически чистыми - энергосберегающие лампы являются обычным явлением во многих домашних хозяйствах. Преимущество диодов освещения - необычайный срок службы и возможность регулировки любого цвета света или установки впечатляющих цветовых переходов.

  • - пустотный прибор с высоким вакуумом. Внутри электронной лампы расположены электроды: катод, сетка, окружающая катод, и анод - сплошная металлическая пластинка, окружающая сетку и катод...

    Морской словарь

  • - "...Угольная башня: сооружение, предназначенное для аккумуляции угольной шихты перед коксованием и ее погрузки в загрузочные вагоны для распределения по коксовым печам..." Источник: " СП 43.13330.2012. Свод правил...

    Официальная терминология

  • - газоразрядный источник света, в котором используется излучение электрического разряда между угольными электродами...

    Большая Советская энциклопедия

    Благодаря своей экономии он подходит везде, где он должен быть освещен в течение длительного времени, но его недостатком является высокая чувствительность к высоким температурам, а затем цена. По сравнению с обычными энергосберегающими лампочками вы будете платить за них. Приблизительно 20 часов в день возвращение должно быть возвращено в течение одного года.

    Однако где-то они незаменимые помощники, если у вас есть коллекция произведений искусства у себя дома, так что знайте, что этот тип освещения подходит для нее. Однако настенное освещение должно устанавливаться только в помещении, где изменения не ожидаются в течение длительного времени.

  • - газоразрядный источник света, в котором используется излучение электрического разряда между угольными электродами. Изобретена в 1876 П. Н. Яблочковым...

    Большой энциклопедический словарь

  • - уго́льная ж. разг. Комната, расположенная в углу дома; угловая комната...

    Толковый словарь Ефремовой

"Дуговая угольная лампа" в книгах

Ручная дуговая сварка

автора Серикова Галина Алексеевна

Ручная дуговая сварка

Вопрос 18 Эластичность точечная и дуговая.

Из книги Микроэкономика автора Вечканова Галина Ростиславовна

Вопрос 18 Эластичность точечная и дуговая. ОТВЕТТОЧЕЧНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ – эластичность, измеренная в одной точке кривой спроса или предложения; является постоянной величиной повсюду, вдоль линии спроса и предложения.Точечная эластичность представляет собой точный

Теплый белый свет равномерно распределен почти всенаправленно, а световой поток от 250 до 806 лм достигает своего исторического предшественника. Гарантийный срок для обеих версий составляет два года, а индекс цветопередачи -. Замена лампы 60 Вт будет доступна с января.

Информация для выбора подходящего материала для лент

Материал для лент и крепежных изделий. Предлагаемые нами ленты доступны из разных материалов в соответствии с требованиями заказчика для различных условий эксплуатации. Описание: Нейлон 66 больше всего используется для производства растягивающих ремней и пластиковых крепежных элементов, которые являются жесткими, эластичными, имеют механически стабильные свойства и наиболее подходят для обычного использования тянущих полосок. Число «66» означает, что материал получен из двух компонентов: амид гексаметилендиамина адипиновой кислоты, каждый из которых содержит 6 углеродных атомов: очень хорош для органических растворителей, масел и неэтилированного бензина, используя базовые полосы из нейлона 66: универсально применимы во всех промышленности - например, для кабельных жгутов, распределительных щитов, электроустановок и многих других. Описание: Термопластичный материал с низким содержанием влаги. . Выбор правильного материала для зачистки для вашего использования.

Дуговая лампа

Из книги Улица с односторонним движением автора Беньямин Вальтер

Дуговая лампа Лишь тот знает человека, кто безнадежно его

Ручная дуговая сварка

Из книги Сварочные работы. Практический справочник автора Кашин Сергей Павлович

Ручная дуговая сварка

Дуговая сварка

Из книги Кузовные работы: Рихтовка, сварка, покраска, антикоррозийная обработка автора Ильин М С

Дуговая сварка Обычно дуговая сварка не применяется для сварки деталей из тонких листов металла. Минимальная толщина листов при горизонтальной стыковой сварке составляет 1,0 мм при условии тщательной обработки свариваемых кромок, при меньшей толщине сварку выполнить

Следующая информация служит инструментом, который поможет вам выбрать подходящий материал для ваших загружающих полосок для достижения желаемой цели. Для обеспечения высокого срока службы и надежности необходимо учитывать несколько факторов при выборе правильного натяжного ремня для каждого использования. Поскольку технически невозможно создать все возможные комбинации различных условий эксплуатации в лабораторных условиях, а так как окружающая среда, действующая на ленту, не всегда может быть идентично имитирована в лаборатории, следующая вспомогательная информация должна считаться показательной, и поэтому рекомендуется проверять ленты в реальных условиях, в которых полосы должны использоваться для определения наиболее подходящего материала для полосы для использования.

Электрическая дуговая сварка

Из книги Сварка автора Банников Евгений Анатольевич

Электрическая дуговая сварка Источником теплоты при дуговой сварке служит электрическая дуга, которая горит между электродом и заготовкой. В зависимости от материала и числа электродов, а также способа включения электродов и заготовки в цепь электрического тока

Следующая таблица используется для определения оптимального ремешка для выбранного использования. Сначала вы определяете наиболее важные критерии условий использования, а затем сравниваете их с таблицей материалов, которая наиболее точно соответствует этим критериям, а затем перебирает другие критерии по вертикали и затем определяет наиболее подходящий материал.

Устойчивость к погодным условиям. Одним из наиболее влиятельных факторов внешней среды, помимо кислотных дождей, колебаний температуры, мороза, загрязняющих веществ в воздухе, является ультрафиолетовое излучение. Эти изменения в материале отражаются в снижении прочности на растяжение, эластичности и хрупкости материала, изменении цвета и матовой поверхности.

1879 г. эффект Холла, лампа Эдисона, лампа Свана

Из книги Популярная история - от электричества до телевидения автора Кучин Владимир

1879 г. эффект Холла, лампа Эдисона, лампа Свана В 1879 году 22-летний выпускник Бодойнского колледжа американец Эдвин Герберт Холл (1855–1938) открыл явление, заключающееся в том, что в проводнике с током, помещённом в магнитное поле, вектор напряжённости которого

Углеродная сажа - самый используемый и известный стабилизатор на мировом рынке. Даже распределение углерода обеспечивает высокую устойчивость к ультрафиолетовому излучению, не влияя на другие физические свойства пластического материала. Испытания погодных условий.

Прямое влияние погодных условий. Разоблачение материала непосредственно в реальных погодных условиях является лучшим и самым надежным в обоих методах тестирования. Хотя этот метод учитывает лучшие эксплуатационные условия, он имеет два недостатка. Период времени, необходимый для ухудшения свойств и повреждения материала из-за погодных условий, очень длинный, и в этом тесте невозможно проверить различные химические эффекты.

Шумит дуговая овсяница

Из книги Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры. Русская литература XX века автора Новиков В И

Шумит дуговая овсяница Рассказ (1966)В середине лета по Десне закипали сенокосы. Тут же на берегу выкашивали поляну под бригадное становище, плели из лозняка низкие балаганы, каждый на свою семью, поодаль врывали казан под общий кулеш, и так на много верст возникали

Ускоренные погодные условия. Используемые процедуры соответствуют следующим стандартам, которые используются во всем мире для тестирования материалов для нарезания резьбы. Испытательная камера включается 20 часов в день, с регулярными 2-часовыми циклами, стимулирующими 108 минут естественного солнечного света и 12 минут естественного солнечного сияния и мелкого распыления воды. Влажность в камере не регулируется. Суточный цикл состоит из 20 часов облучения, затем 4 часа парообразования, которое выпадает в капли воды.

Однако следует учитывать, что нет никакой зависимости между ускоренным старением и естественным контактом внешнего материала. Старение материала может привести к трем различным видам повреждений: потеря эластичности, потеря прочности и изменение зрения. Тип повреждения зависит как от типа приложения, так и от требований самого материала.

Аргоно-дуговая сварка

Из книги Большая Советская Энциклопедия (АР) автора БСЭ

Дуговая вакуумная печь

БСЭ

Дуговая печь

Из книги Большая Советская Энциклопедия (ДУ) автора БСЭ

Дуговая угольная лампа

Из книги Большая Советская Энциклопедия (ДУ) автора БСЭ

Дуговая электросварка

Из книги Большая Советская Энциклопедия (ДУ) автора БСЭ

7.2.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА

Из книги История электротехники автора Коллектив авторов

7.2.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА Электрическая дуговая сварка была изобретена в России. Н.Н. Бенардос 6 июля 1885 г. подал заявку и получил привилегию Департамента торговли и мануфактур № 11982 (1886 г.) на способ «соединения и разъединения металлов непосредственным действием

Потеря прочности материала проверяется путем испытания прочности на растяжение на затягивающих лентах, выполняя это испытание до и после того, как образцы для испытаний подвергаются воздействию погодных условий. Потеря прочности материала можно контролировать, измеряя изменения длины или испытания на удар. Следует отметить, что даже если материал становится хрупким, он не влияет на прочность на растяжение.

Хотя существенные изменения внешнего вида не важны для дефектов лент, еще нужно отметить, что изменение цвета и потеря поверхностного блеска начались через более продолжительное время. Внешние факторы, влияющие на жизнь полос. Эти факторы перечислены в следующей таблице.

5.6.1. Ручная дуговая сварка

Из книги Справочник по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4–750 кВ автора Узелков Борис

5.6.1. Ручная дуговая сварка Широкое применение на строительстве ВЛ получила ручная дуговая сварка.Технические параметры аппаратов для ручной сварки приведены в табл. 5.52.Таблица 5.52Мобильные сварочные аппараты Примечание. МРМЗ – Михневский ремонтно-механический завод,

В мире было разработано несколько методов испытаний для оценки воспламеняемости различных материалов для пластиковых лент. Испытания проводятся на новом и стареющем материале размером 127 мм х 12, 7 мм. Во время испытания материал подвергается воздействию контролируемого вертикального пламени в течение 10 секунд. Затем пламя удаляют и записывают длину записи исследуемого материала. Как только тестовый материал перестанет гореть, материал снова подвергается воздействию контролируемого вертикального пламени в течение 10 секунд, и продолжительность горения снова записывается в результат теста.

Угольная дуговая лампа. Эта модель требует ручной регулировки электродов

Угольная дуговая лампа - первая дуговая лампа и первый источник света, работавший от электричества. В ней разряд происходил на открытом воздухе между двумя угольными стержнями. Часто в электрод добавлялись соли редкоземельных металлов, что позволяло увеличить яркость дуги . Зажигалась дуга обычно кратковременным соприкосновением концов электродов.

В процессе работы стержни постепенно сгорали, поэтому необходимо поддерживать постоянное расстояние между ними. Существовало множество устройств, позволяющих автоматизировать этот процесс. Например, ток может проходить через несколько соленоидов, соединённых с электродами. Когда электроды соприкасаются, сопротивление невелико, и при подаче тока отодвигает электроды друг от друга. В случае, если дуга гаснет - ток пропадает, и электроды, например, под действием силы тяжести, снова сдвигаются. В свече Яблочкова электроды разделены слоем диэлектрика, сгорающего в процессе работы, а поджиг осуществлялся при перегорании плавкой перемычки, что требовало замены лампы при каждом включении.

История

Электрическую дугу открыли независимо друг от друга В. В. Петров и сэр Хамфри Дэви .

Во второй половине XIX века предпринимались попытки создания применимых на практике дуговых ламп, но широкому их распространению мешали как сложность поддержания расстояния между электродами, так и несовершенство источников питания. Лишь к концу 1870-х годов эти проблемы были решены, после чего дуговые лампы получили широкое распространение в уличном освещении. К 1880-му году дуговые лампы были значительно усовершенствованы:

  • Дуга стала размещаться в небольших трубках, чтобы замедлить сгорание углерода (это увеличило продолжительности жизни ламп до 100 часов).
  • Были распространены пламенные дуговые лампы , в которых в угольные стержни добавляли соли металлов (как правило, фториды магния, стронция, бария, кальция), что увеличивало светоотдачу и окрашивало дугу в разные цвета.
  • Франтишеком Крижиком был придуман механизм, автоматически регулирующий расстояние между электродами.

В конце девятнадцатого - начале двадцатого века дуговые лампы были вытеснены более удобными и надежными, хотя и несколько менее эффективными лампами накаливания . Дуговые лампы несколько десятилетий оставались основным источником света в профессиональных