Маса през плътност и напречно сечение

Генератор постоянен токпредставлява електрическа кола, който преобразува механичната енергия на въртящия го първичен двигател в електрическа енергия с постоянен ток, която машината отдава на консуматорите. На фиг. 259 показва външния вид на генератор за постоянен ток. На фиг. 260 е дадено надлъжно и напречно сечение на машина за постоянен ток. DC генераторът работи на принципа на електромагнитната индукция. Следователно основните части на генератора са арматура с намотка, разположена върху нея, и електромагнити, които създават магнитно поле.

Билет 2 въпрос 3 Закон на Кулон - Силата на взаимодействие между два точкови електрически заряда е пропорционална на големината на тези заряди и обратно пропорционална на квадрата на разстоянието между тях.

Билет 3 1 въпрос токов ударнаречено организирано движение на електрически заряди. По посока електрически токприета посока на движение положителенобвинения. Електрическият ток възниква в проводниците под въздействието на електрическо поле.

2 Феноменът на фотопроводимостта е увеличаване на електрическата проводимост на полупроводник под въздействието на електромагнитно излъчване.Когато полупроводникът е осветен, в него се генерират двойки електрон-дупка поради прехвърлянето на електрони от валентната зона към зоната на проводимост . В резултат на това проводимостта на полупроводника се увеличава с известно количество

Билет 4 1 въпрос Количествена мярка за електрически ток е сила на токаазскаларно физическо количество, определено от електрическия заряд, преминаващ през напречното сечение на проводника за единица време:

Ако силата на тока и неговата посока не се променят с времето, тогава се нарича такъв ток постоянен. За DC

Въпрос 2 Полупроводниците са вещества, които заемат междинна позиция между проводниците и диелектриците по отношение на специфичната проводимост. Тези вещества притежават както свойствата на проводник, така и свойствата на диелектрик. В същото време те имат редица специфични свойства, които рязко ги отличават от проводниците и диелектриците, основното от които е силната зависимост на специфичната проводимост от взаимодействието външни фактори(температура, светлина, електрическо поле и др.)

билет 5 1 въпрос електропроводимостСпособността на материала да пропуска електрически ток през себе си се нарича.

Тъй като проводимостта е реципрочната стойност на съпротивлението, тя се изразява като 1 / R, а проводимостта се обозначава с латинската буква g.

Влияние на материала на проводника, неговите размери и температурата на околната среда върху стойността на електрическото съпротивление

Съпротивлението на различните проводници зависи от материала, от който са направени. За характеризиране на електрическото съпротивление на различни материали е въведена концепцията за така нареченото съпротивление.

При специфично съпротивлениее съпротивлението на проводник с дължина 1 m и площ на напречното сечение 1 mm2. Съпротивлението се означава с гръцката буква p. Всеки материал, от който е направен проводникът, има собствено съпротивление.

Например съпротивлението на медта е 0,0175, т.е. меден проводник с дължина 1 m и напречно сечение 1 mm2 има съпротивление 0,0175 ома. Съпротивлението на алуминия е 0,029, съпротивлението на желязото е 0,135, съпротивлението на константана е 0,48, съпротивлението на нихрома е 1-1,1.

Съпротивлението на проводника е право пропорционално на неговата дължина, т.е. колкото по-дълъг е проводникът, толкова по-дълъг е той електрическо съпротивление.

Съпротивлението на проводника е обратно пропорционално на неговата площ на напречното сечение, тоест колкото по-дебел е проводникът, толкова по-ниско е съпротивлението му и, обратно, колкото по-тънък е проводникът, толкова по-голямо е съпротивлението му.

За да разберете по-добре тази връзка, представете си две двойки комуникиращи съдове, като едната двойка съдове има тънка свързваща тръба, а другата има дебела. Ясно е, че когато един от съдовете (всяка двойка) се напълни с вода, нейният преход към друг съд през дебела тръба ще стане много по-бързо, отколкото през тънка, т.е. дебелата тръба ще окаже по-малко съпротивление на потока на вода. По същия начин е по-лесно електрическият ток да премине през дебел проводник, отколкото през тънък, тоест първият му предлага по-малко съпротивление от втория.

Електрическото съпротивление на проводник е равно на специфичното съпротивление на материала, от който е направен този проводник, умножено по дължината на проводника и разделено на площта на напречното сечение на проводника:

където - R - съпротивление на проводника, ома, l - дължина на проводника в m, S - площ на напречното сечение на проводника, mm 2.

Площ на напречното сечение на кръгъл проводникизчислено по формулата:

където π е постоянна стойност, равна на 3,14; d е диаметърът на проводника.

И така се определя дължината на проводника:

Тази формула дава възможност да се определи дължината на проводника, неговото напречно сечение и съпротивление, ако са известни другите количества, включени във формулата.

Ако е необходимо да се определи площта на напречното сечение на проводника, тогава формулата се редуцира до следната форма:

Трансформирайки същата формула и решавайки равенството по отношение на p, намираме съпротивлението на проводника:

Последната формула трябва да се използва в случаите, когато съпротивлението и размерите на проводника са известни, а неговият материал е неизвестен и освен това е трудно да се определи по външен вид. За да направите това, е необходимо да определите съпротивлението на проводника и с помощта на таблицата да намерите материал с такъв съпротивление.

Друга причина, която влияе на съпротивлението на проводниците, е температура.

Установено е, че с повишаване на температурата съпротивлението на металните проводници се увеличава, а с понижаване намалява. Това увеличение или намаляване на съпротивлението за проводници от чист метал е почти същото и е средно 0,4% на 1°C. Съпротивлението на течните проводници и въглищата намалява с повишаване на температурата.

д Електронната теория за структурата на материята дава следното обяснение за увеличаването на съпротивлението на металните проводници с повишаване на температурата. При нагряване проводникът получава Термална енергия, което неизбежно се предава на всички атоми на материята, в резултат на което се увеличава интензивността на тяхното движение. Увеличеното движение на атомите създава повече съпротивление срещу насоченото движение на свободните електрони, поради което съпротивлението на проводника се увеличава. С намаляване на температурата се създават по-добри условия за насочено движение на електрони и съпротивлението на проводника намалява. Това обяснява един интересен феномен - свръхпроводимост на металите.

Свръхпроводимост, т.е. намаляването на устойчивостта на металите до нула, възниква при огромна отрицателна температура от -273 ° C, наречена абсолютна нула. При температура абсолютна нула металните атоми изглежда замръзват на място, без изобщо да възпрепятстват движението на електроните.

2 интегрална(микро)схема(IP,интегрална схема,м/ч,Английскиинтегриран верига, интегрална схема, микросхема),чип,микрочип(Английскимикрочип, силиций чип, чип- тънка плоча - първоначално терминът се е отнасял за плоча микрочип кристал) -микроелектронниустройство - електронна схемас произволна сложност (кристал), изработен на полупроводниксубстрат(плочаили филм) и поставенив неразглобяемо тяло или без него, ако са включени в микровъзли .

Към днешна дата повечето микросхеми се произвеждат в пакети за повърхностен монтаж.

често под интегрална схема(IS) разбере действителния кристал или филм с електронна схема, и под микрочип(ГОСПОЖИЦА, чип) - Е затворен в калъф. В същото време изразът чип-компоненти означава " компоненти за повърхностен монтаж ” (за разлика от компонентите за запояване през отвори на платката).

Билет 6 1 въпрос

ИзточникЕМП (идеален източник на напрежение) -биполярно,волтажна клемите на който е постоянен (не зависи от тока във веригата). Напрежението може да бъде зададено като константа, като функция на времето или като вход за външно управление.

В най-простия случай напрежението се определя като константа, т.е. напрежението на източника на ЕМП е постоянно.

2 въпрос По предназначение се разграничават усилватели на напрежение, ток и мощност, по вид натоварване - резистор,резонансен,трансформатор,дросели т.н. В зависимост от областта на работните честоти, усилвателите са, ниско (аудио) честоти (от 20…30 Hz до 20 kHz), Високо(над 100 kHz) и постоянен токпроектиран да усилва постоянни и бавно променящи се напрежения и токове.

Билет 7 1 въпрос Темата се казва: Пълният закон на Ом за пълна верига. То би искало да покаже не само формулата на този велик закон, но и да обясни неговата същност. И така, законът на Ом е формула, която показва зависимостта на основните характеристики на електрическа верига, а именно: напрежение (електродвижеща сила), електрически ток (поток от заредени частици) и съпротивление (противопоставяне на потока от електрони в твърд проводник ).

д За по-добро разбиране на закона на Ом, нека първо дефинираме концепцията по-ясно: електрическа верига ". С прости думи, електрическа верига е пътя в електрическата верига, по който протичат заряди (проводници, електрически и радио елементи, устройства и др.). Електрическата верига, разбира се, започва с източник на захранване. Електрическите заряди са излишък от електрони, които под въздействието на вътрешни фактори (електромагнитно поле, химични процеси, фотонни явления и др.) се стремят да се преместят към противоположния извод на това захранване.

Казано по-просто, силата на тенденцията на заредените частици да отидат на противоположната страна на източника ще бъде напрежението. Броят на заредените частици (техния поток), които ще се влеят електрическа веригае електрически ток. И различни фактори, които създават бариери вътре в проводниците за потока от заредени частици, предотвратявайки тяхното движение, естествено ще бъдат съпротивление. В допълнение към съпротивлението на общата външна верига има и вътрешно съпротивление на самото захранване. Това също трябва да се вземе предвид при изчисленията, ако е необходимо. Между тези електрически характеристики има определена, ясна връзка, която е показана в закона на Ом:

I=U/r+R, от което можем да заключим: U=I*(R+r); R+r=U/I; r=U/I-R

аз- ток в електрическата верига (ампери)

U- Напрежение (волта)

Р- съпротивление на веригата (ома)

r- вътрешно съпротивление на захранването (ома)

Пълният закон на Ом за пълна верига звучи така: силата на тока в електрическа верига ще бъде право пропорционална на напрежението, приложено към тази верига, и обратно пропорционална на сумата от вътрешното съпротивление на захранващия източник и общото съпротивление на цялата верига.

П Използвайки пълния закон на Ом за пълна верига, можете да изчислите общото напрежение на клемите на захранването, общия ток (консумиран от тази верига) и общото съпротивление на цялата верига. Но какво ще стане, ако трябва да знаем тези основни електрически характеристики в определени части на веригата? Приложете този закон към определена част от веригата (като елиминирате вътрешното съпротивление на захранването от формулата): I=U/R

Всякакви електрическа схема(с всякаква сложност) могат да бъдат представени като прости пътеки, по които се движат електроните. Като вземем всяко такова място и го дефинираме с две точки, законът на Ом може безопасно да се приложи към него. Тези точки ще имат свой собствен спад на напрежението, собствено вътрешно съпротивление и собствен ток. Познавайки стойностите на всеки две характеристики, според закона на Ом, винаги можете да изчислите третата.

По-горе разгледахме закона на Ом за постоянен ток. Каква е формата на формулата за променлив ток? Преди да го представим, нека характеризираме същия този променлив ток. Това е движението на заредени частици, което периодично променя посоката и стойността си. За разлика от постоянния ток, променливият ток се характеризира с наличието на допълнителни фактори, които пораждат друг вид съпротивление. Такова съпротивление се нарича реактивно (обичайното съпротивление на проводниците е активно). Реактивното съпротивление е присъщо на капацитет (кондензатори) и индуктивности (намотки).

Въпрос 2 Преобразуватели, стабилизатори на напрежение и редица други елементи не са необходими за всички източници на енергия. В зависимост от изискванията за захранване, тези възли могат или не могат да присъстват във веригата. Въпреки това, процесът на коригиране на променливотоковото напрежение винаги ще присъства, което означава, че ще има свързани проблеми с изглаждането на вълните на напрежението. Тези две операции са неразривно свързани и в крайна сметка определят изискванията към силовия трансформатор и следователно са основни за целия по-нататъшен процес на проектиране на електрозахранването. Тъй като в захранването е необходимо да се коригира синусоидалното напрежение, създадено върху вторичните намотки на силовия трансформатор, е необходимо да се стремим към максимална ефективност при използването на трансформатора, следователно трябва да се има предвид само пълновълново коригиране. Полувълновото коригиране е не само по-малко ефективно (тъй като използва само една полувълна от пълния период на синусоидалния сигнал), но също така има DC компонент на тока, протичащ в трансформатора, и дори малки количества DC ток протичащи в намотките на трансформатора може да доведе до намагнитване и дори до насищане на сърцето му. Когато материалът на сърцевината е наситен, възникват допълнителни загуби и поток на изтичане, което може да предизвика токове на фонов шум във веригите на веригата, които са най-близо до трансформатора. Освен това, когато ядрото е наситено, върху елементите на трансформатора може да се отдели повишена топлинна енергия до разрушаване на неговата структура.

Билет 8 1 въпрос Първият закон на Кирхоф е следствие от принципа на непрекъснатост на електрическия ток, според който общият поток от заряди през всяка затворена повърхност е нула, т.е. броят на зарядите, излизащи през тази повърхност, трябва да бъде равен на броя на входящите заряди. Основата на този принцип е очевидна, тъй като ако е нарушено, електрическите заряди вътре в повърхността трябва или да изчезнат, или да се появят без видима причина.

2 въпрос Принципът на работа на трансформатора.Действието на трансформатора се основава на явлението електромагнитна индукция. Най-простият трансформатор се състои от стоманена магнитна верига 2 (фиг. 212) и две разположени върху нея намотки 1 и 3. Намотките са направени от изолиран проводники не са електрически свързани. Една от намотките се захранва с електрическа енергия от източник на променлив ток. Тази намотка се нарича първичен.Към друга намотка, наречена втори, свържете консуматори (директно или чрез токоизправител).

9 билет 1 въпрос Вторият закон на Кирхоф (Закон за напрежението на Кирхоф, ZNK) гласи, че алгебрична сумапада подчертавапо всеки затворен контур на веригата е равна на алгебричната сума ЕМПдействащи по същия контур. Ако във веригата няма ЕМП, тогава общият спад на напрежението е нула:

Режимът на работа е работа на трансформатора с включени консуматори или под товар (под товар се разбира токът на вторичната верига - колкото по-голям е, толкова по-голям е товарът). Към трансформатора са свързани различни консуматори: електродвигатели, осветление и др.

10 билета 1 въпрос

Веригата се състои от два блока, свързани паралелно, единият от тях се състои от последователно свързани резистори и с общо съпротивление, другият от резистор, общата проводимост ще бъде равна на , тоест общото съпротивление .

За да изчислите такива вериги от резистори, които не могат да бъдат разделени на блокове последователно или паралелно свързани помежду си, приложете Правилата на Кирхоф. Понякога, за да се опростят изчисленията, е полезно да се използва трансформация делта-звездаи прилага принципите на симетрията.

2 въпрос Коефициент на трансформациятрансформатор- това е стойност, която изразява мащабиращата (преобразуващата) характеристика на трансформатора спрямо някакъв параметър на електрическата верига (напрежение, ток, съпротивление и др.).

Билет 11 1 въпрос Основата на химическите източници на ток са две електрод(анод, съдържаща окислител, и катод, съдържаща редуциращ агент) във връзка с електролит. Установява се потенциална разлика между електродите - електродвижеща сила, съответстваща на свободната енергия редокс реакция. Действието на химическите източници на ток се основава на протичането на пространствено разделени процеси със затворена външна верига: редукторът се окислява на катода, получените свободни електрони преминават, създавайки разряден ток, по външната верига към анода, където те участват в реакцията на редукция на окислителя.

2 въпрос Измервателен трансформатор-електрически трансформаторза контрол волтаж,текущили фазисигнал на първичната верига. Измервателният трансформатор се изчислява така, че да оказва минимално влияние върху измерваната (първична) верига; минимизиране на изкривяването на пропорциите и фазиизмерен сигнал в измервателната (вторична) верига.

12 билет 1 въпрос Магнитна индукция-векторколичество, което е мощностна характеристика магнитно поле(действието му върху заредени частици) в дадена точка от пространството. Определя кое силадейства магнитното поле зарежданедвижейки се със скорост.

По-конкретно, е такъв вектор, че Сила на Лоренц, действащи от магнитното поле на заряд, движещ се със скорост, е равно на

където наклоненият кръст обозначава векторен продукт, α е ъгълът между векторите на скоростта и магнитната индукция (посоката на вектора е перпендикулярна на двата и е насочена по gimlet rule).

Също така може да се определи магнитната индукция като съотношение на максималните механични въртящ моментдействащи върху рамката с текущ, поставени в хомогенно поле, към продукта сила на токав рамка върху нея квадрат.

Е основната фундаментална характеристика магнитно поле, подобно на вектора напрегнатост на електрическото поле.

В системата GHSмагнитната индукция на полето се измерва в гаус(GS), в системата SI- в теслач(Tl)

1 T = 10 4 Gs

Q Най-важната характеристика за класификацията на електроизмервателното оборудване е измерена или възпроизводима физическа величина, в съответствие с това устройствата се разделят на няколко типа:

    амперметри - за измерване сила на електрически ток;

    волтметри - за измерване електрическо напрежение;

    омметри - за измерване ;

    мултиметри

    честотомери - за измерване честоти

    съпротивителни магазини съпротива;

    ватметри и варметри - за измерване ;

    електромери - за измерване на потреблението електричество

    и много други видове

13 билет 1въпрос  Най-важният признак за класифициране на електрическо измервателно оборудване е измерена или възпроизводима физическа величина, в съответствие с това устройствата са разделени на няколко типа:

    амперметри - за измерване сила на електрически ток;

    волтметри - за измерване електрическо напрежение;

    омметри - за измерване електрическо съпротивление;

    мултиметри (иначе тестери, авометри) - комбинирани инструменти

    честотомери - за измерване честотиколебания в електрическия ток;

    съпротивителни магазини - за възпроизвеждане на предварителна настройка съпротива;

    ватметри и варметри - за измерване мощност на електрически ток;

    електромери - за измерване на потреблението електричество

    и много други видове

2 въпрос Принципът на действие се основава на взаимодействието на тока, протичащ през намотката на движещата се намотка с магнитното поле на постоянен магнит.

Основните детайли: постоянен магнит и подвижна намотка (рамка), през която преминава токът, пружини.

Когато токът преминава през рамката, възниква въртящ момент, под въздействието на който подвижната част на устройството се завърта около оста си под определен ъгъл φ .

Въртящият момент на устройствата на магнитоелектрическата система е право пропорционален на силата на тока:

М темп. = k 1 аз,

където: к 1 = B S n,бе магнитната индукция на постоянното магнитно поле, Се площта на намотката, не броят на навивките на бобината.

Противодействащият момент се създава от винтови пружини и е пропорционален на ъгъла на въртене на рамката:

М и т.н. = k 2 · φ ,

където к 2 - коефициент, характеризиращ еластичните свойства на пружината.

Когато движещата се част на устройството е в равновесие, въртящият момент е равен на противодействащия. От това условие за равновесие за устройствата на магнитоелектрическата система φ аз, и следователно мащабите им са еднакви.

Завъртайки се, намотката отклонява стрелката на устройството. Магнитоелектрическите устройства служат само за измерване на постоянен ток и напрежение, тъй като посоката на въртене на рамката зависи от посоката на тока в нея. Ако през бобината премине променлив ток с честота 50 Hz, тогава посоката на въртящия момент ще се промени сто пъти в секунда, движещата се част няма да се справи с тока и стрелката няма да се отклони. Устройствата на тази система са подходящи за използване в постояннотокови вериги.

Билет 14 1 въпрос Електромагнитна индукция- феномен на възникване електрически токв затворен цикъл при смяна магнитен потокпреминавайки през него.

2 въпрос Автотрансформатор- опция трансформатор, в който първичната и вторичната намотка са свързани директно и поради това имат не само магнитна връзка, но и електрическа. Намотката на автотрансформатора има няколко изхода (поне 3), свързвайки се с които можете да получите различни волтаж.

Билет 15 1 въпрос Ток I, протичащ във всяка верига, създава магнитен поток F, проникващ в същата верига. Когато I се промени, ще се промени F. Следователно във веригата ще се индуцира индукционна ЕМП.

2 въпрос Грешка в измерването-класотклонения измереностойности количестваот истинската му стойност. Грешката при измерване е Характеристика(мярка) точностизмервания.

Билет 16 1 въпрос Основното, което всеки електротехник трябва да знае е, че се използват два вида електрически ток - постоянен и променлив ток. Най-популярната днес в целия свят е трифазна токова система, която от време на време се променя от положителна към отрицателна полярност и обратно, като се променя не само нейната посока, но и нейната величина. Трифазната система се състои от три вериги, наречени фази. Те са извън фаза с една трета една спрямо друга. За простота такава система се нарича просто трифазен ток.

2 въпрос Асинхронният електродвигател има две основни части - статор и ротор. статорнаречена неподвижна част на машината. От вътрешната страна на статора се правят жлебове, където се поставя трифазна намотка, захранвана от трифазен ток. Въртящата се част на машината се нарича ротор, намотката също е положена в жлебовете й. Статорът и роторът са сглобени от отделни щамповани листове от електротехническа стомана с дебелина 0,35-0,5 mm. Отделните листове стомана са изолирани един от друг със слой лак. Въздушната междина между статора и ротора е възможно най-малка (0,3-0,35 mm в машините ниска мощности 1-1,5 мм при машини с голяма мощност).

17 билет 1 въпрос

Съпротивление, включено във верига с променлив ток, в която се извършва преобразуването електрическа енергияв полезна работа или топлинна енергия се нарича активно съпротивление.

Да се активно съпротивлениепри индустриална честота (50 Hz) включват например електрически лампи с нажежаема жичка и електрически нагреватели.

Въпрос 2 Как работи синхронен двигателсе основава на взаимодействието на въртящото се магнитно поле на арматурата и магнитното поле на полюсите на индуктора. Обикновено арматурата е разположена на статора, а индукторът е разположен на ротора. При мощни двигатели електромагнитите се използват като полюси (токът се подава към ротора чрез плъзгащ контакт с четка-пръстен), при двигатели с ниска мощност се използват постоянни магнити. Съществува обърнатдизайн на двигатели, при които арматурата е разположена на ротора, а индукторът е разположен на статора (в остарелите двигатели, както и в съвременните криогенни синхронни машини, в които се използват възбуждащи намотки свръхпроводници.)

билет18 въпрос1

Всяка телена намотка, включена във верига с променлив ток, има активно съпротивление, което зависи от материала, дължината и напречното сечение на проводника, и индуктивно съпротивление, което зависи от индуктивността на намотката и честотата на променливия ток, протичащ през нея. (X L \u003d ωL \u003d 2 π fL). Такава бобина може да се разглежда като енергиен приемник, в който активните и индуктивните съпротивления са свързани последователно.

Масата се определя от плътността на материала и обема, който физическото тяло заема в пространството, така че, уви, няма да работи само със стойността на масата. Ако в допълнение към него има данни за материала на пространствен обект, тогава е възможно да се установи плътността на съответстващото му вещество. Тогава неизвестен остава само обемът, една от характеристиките на който е дължината. По-долу са дадени няколко начина за определяне на дължината за пространствени фигури с правилна форма, при условие че е известна средната плътност на веществото.

Инструкция

Ако пространствен обект има формата на тор (цилиндър), тогава, за да определите дължината му (L), трябва да знаете площта на основата. Можете да го изчислите, като имате информация за диаметъра (d) на тора. Ако са, тогава използвайте факта, че обемът, от една страна, е равен на съотношението на масата (m) към плътността (p), а от друга страна, една четвърт от произведението на pi по дължина и на квадрат диаметър: m / p \u003d 1 / 4*?*d?*L. От тази идентичност следва, че височината ще бъде равна на частното от деленето на четворната маса на произведението на плътността по числото Pi и квадрата на диаметъра: L=m*4/(p*?*d?) .

Ако пространствената фигура е лента ( кубоид), тогава площта на основата може да се изчисли, като се знае ширината (w) и височината (h), и ако секцията има формата на квадрат, тогава едната страна е достатъчна. В този случай обемът ще бъде равен на произведението на дължината, ширината и височината и, както в предишната стъпка, можете да направите идентичност: m/p=w*h*L. От него изведете стойността на височината - тя ще бъде равна на частното от масата, разделено на произведението от плътност, ширина и височина: L=m/(p*w*h).

Ако една триизмерна фигура има формата на равностранен триъгълник в напречно сечение, тогава за да изчислите обема, измерете ширината на едно лице (a), тоест страната на триъгълника на сечението. Площта на такъв триъгълник се изчислява чрез умножаване на една четвърт от квадратната дължина на страната по корен квадратен от тройката и за да определите обема, трябва да умножите резултата по желаната дължина (в този случай тя би било по-правилно да го наречем височина). Включете тази стойност обратно в идентичността: m/p=L*3*a?/4. Изведете от това уравнение формулата за изчисляване на дължината - тя ще бъде съотношението на четворната маса и тройното произведение на плътността и квадрата на страната на триъгълника: L=4*m/(3*p*a? ).

Ще имаш нужда

  • - строителна рулетка;
  • - амперметър (тестер);
  • - дебеломер;
  • - таблица на електрическата проводимост на металите.

Инструкция

Помислете за важно правило на електротехниците: всички проводници трябва да бъдат положени строго хоризонтално или вертикално. Освен това хоризонталните участъци на жицата обикновено минават по горния ръб на стената (под тавана). Но само специално устройство или опитен електротехник може да определи действителното местоположение на проводниците.

Ако е невъзможно да се възстанови траекторията на скритото електрическо окабеляване, измерете електрическото съпротивление на отделните секции диригент. За изчисления посочете също напречното сечение на жицата и материала, от който се състои. По правило това е мед или алуминий. Тъй като формулата за изчисляване на съпротивлението е: R = ρ * L * s, тогава дължина диригентможе да се изчисли по формулата: L = R / ρs, където: L е дължината диригент,R - съпротивление диригент,ρ - специфично съпротивление на материала, от който е направен проводникът, s - площ на напречното сечение диригент.

При изчисляване на дължината диригентразгледайте следните параметри и връзки Меден проводнике 0,0154 - 0,0174 ома, алуминий: 0,0262 - 0,0278 ома (ако дължината диригентравно на 1 метър, а напречното сечение е 1 mm²). диригенте равно на: s \u003d π / 4 * D², където: π е числото "pi", приблизително равно на 3,14, D е диаметърът на жицата (който лесно се измерва с дебеломер).

Ако жицата е навита в намотка, тогава определете дължинаедин оборот и умножете по броя на оборотите. Ако намотката има кръгла секция, измерете диаметъра на намотката (среден диаметър на намотката, ако е многослойна). След това умножете диаметъра по числото "pi" и броя на навивките: L = d * π * n, където: d е диаметърът на намотката, n е броят на навивките на жицата.

По-забавно е да тръгнеш на път, когато спътникът е опитен другар. Но как да намерите такъв в непозната област и да не попаднете в беда? Навсякъде има твърде много разведени, които искат да печелят пари, които не разбират добре от бизнеса си. Но безопасността зависи от това.

Инструкция

Направете списък с качествата на един идеал диригент. За да направите това, анализирайте направените записи. Помислете какво друго бихте искали да добавите. Например, искате да се възхищавате на местните красоти в тишина и затова водачът трябва да мълчи. Или той със сигурност трябва да може да окаже първа помощ, защото не сте сигурни как местният климат ще се отрази на вашия син.

Консултирайте се с неофициални източници на информация. Можете да говорите с местните. Би било хубаво да се намерят туристи, които преди това са използвали такива услуги. Вземете от тях контакти на евентуални проводници.

Направете окончателния си избор. Тествайте всеки кандидат спрямо вашия идеален списък диригент. Можете да организирате нещо като интервю. Подходете сериозно към този въпрос, за да няма разочарования.

Забележка

Не прехвърляйте цялата отговорност на диригента. Уверете се, че роднини и служители на хотела, в който сте отседнали, знаят за вашия път. В живота има различни ситуации.

Бъдете разумни и вземете със себе си всичко необходимо, дори и да сте убедени, че пътят е абсолютно безопасен. Помислете за доставката на вода, храна, необходими елементиза специални обстоятелства.

Полезни съвети

Може да се окаже, че ще прекарате на пътя 3 пъти повече от планираното. Какво ще се промени за вас, ако това се случи? Симулирайте тази ситуация предварително, подредете необходимите неща, вземете допълнителни неща със себе си. Мислете така, сякаш вие самите сте основният водач.

източници:

  • Къде се намира Windows Explorer и за какво служи

Мед- широко разпространен метал, който е един от първите, усвоени от човека. От древни времена, поради относителната си мекота, медта се използва главно под формата на бронз - сплав с калай. Среща се както в хапки, така и под формата на съединения. Това е пластичен метал със златисто-розов цвят, който във въздуха бързо се покрива с оксиден филм, придавайки на медта жълто-червен оттенък. Как да определите дали даден продукт съдържа мед?



Инструкция

За да се намери мед, може да се извърши доста проста качествена реакция. За да направите това, нарежете парче метал на стружки. Ако искате да анализирате жицата, тя трябва да бъде нарязана на малки парчета.

След това налейте малко концентрирана азотна киселина в епруветката. Внимателно спуснете чиповете или парчетата тел на същото място. Реакцията започва почти веднага и изисква голяма точност и предпазливост. Добре е, ако е възможно тази операция да се извърши в аспиратор или в краен случай на чист въздух, тъй като се отделят токсични азотни оксиди, които са много вредни за здравето. Виждат се лесно, защото имат кафяв цвят - получава се така наречената "лисича опашка".

Полученият разтвор трябва да се изпари на горелката. Също така е много желателно да направите това в абсорбатор. В този момент се отстраняват не само безопасните водни пари, но и киселинните пари и останалите азотни оксиди. Не е необходимо разтворът да се изпарява напълно.

Подобни видеа

Забележка

Трябва да се помни, че азотната киселина, и особено концентрираната, е много разяждащо вещество, трябва да се работи изключително внимателно! Най-доброто от всичко - в гумени ръкавици и очила.

Полезни съвети

Медта има висока топло- и електрическа проводимост, ниско съпротивление, на второ място след среброто в това отношение. Поради това този метал се използва широко в електротехниката за производство захранващи кабели, жици, печатни платки. Сплавите на основата на мед се използват също в машиностроенето, корабостроенето, военното дело и бижутерийната индустрия.

източници:

  • къде можете да намерите мед през 2017 г

Изчисляване на дължината на кабела или жиципри използване в голям обем и невъзможност за измерване с рулетка от началото до края се извършва в барабан. След това полученият резултат се сравнява с необходимата дължина по време на монтажа.

Ще имаш нужда

  • - въже;
  • - клинова скоба;
  • - комплект инструменти за електротехник;
  • - бинт (яка);
  • - теодолит (t-30, t-20, tt-50, tt-5);
  • - стоманена ролетка (RS-10, 20, 30, 50).

Инструкция

Изчислете разстоянието, на което трябва да инсталирате линията (например предаване на мощност), като обобщите дължинаразстояние между опорите (стълбовете), разстояния между преносните обекти и първите колони в началото и края, необходимите стъпки за монтаж на опори и свързани обекти.

Намерете дължината на телта, навита върху барабана, като се има предвид, че този метод има грешки, тъй като се използва с непълен барабан (ако известно количество тел вече е използвано от тази намотка) или при липса на индикация за дължина на кабела на страната на бузата на барабана. Измерете дължината на гърлото на барабана. Ако това не е възможно, намерете го в специална таблица, където определен номер на барабана съответства на дължината на гърлото му. Измерете неговия диаметър (също в таблиците), вътрешния диаметър на намотаната жица и диаметъра на кабела. Поставете получените стойности във формулата: Lp = 3,14 * Lsh * (2Dv - 2Dsh) / 4 * 2Dk, където Ln е необходимата дължина на проводника, Lsh е дължината на шийката, Dv е диаметърът на навит проводник, Dsh е диаметърът на гърлото, Dk е диаметърът на кабела.

Определете желаната дължина на проводника между полюсите с помощта на окомер. Спазвайки предпазните мерки (с помощта на предпазен колан и „ноктите“ на електротехник), закрепете свободния край на проводника към фитингите с изолатори, като използвате съединителни фитинги. С помощта на кабел и клинова скоба опънете телта между стълбовете, регулирайте увисването й и нанесете превръзка. Спуснете жицата на земята, измерете дължината на два фитинга с изолатори от превръзката и, ако е необходимо, отрежете и гофрирайте. Този метод е трудоемък и отнема много време, използва се при липса на геодезически инструменти.

Измерете необходимата дължина на проводника с помощта на геодезични инструменти. Вземете теодолит (TT-50) и проектирайте разстоянието между опорите на проводниците върху стълбове или други опори. Измерете полученото разстояние между издатините със стоманена рулетка. Добавете необходимата дължина за провисването и стъпката за монтаж.

Подобни видеа

Забележка

Ако имате страх от височини, по-добре е да се свържете с електротехник.

Полезни съвети

По-добре е да добавите малко при изчисляване (винаги не е късно да отрежете).

Пренавиването и директното определяне е идеалният начин за измерване на дължината на кабела. Но тази опция, изискваща специална машина и обслужващ персоналне е подходящ за нормална употреба.



Ще имаш нужда

  • - кабел с определена дължина;
  • - стоманена ролетка;
  • - таблица на основните параметри на кабела;
  • - въже;
  • - клинова скоба;
  • - дебеломер;
  • - калкулатор;
  • - теодолит ТТ-50;
  • - предпазен колан;
  • - монтажни щипки;
  • - съединителни фитинги;
  • - клещи

Инструкция

Намерете дължината на кабела, когато инсталирате електропровода. Определете разстоянието между опорите, както и между обектите за прехвърляне и крайните стълбове, които са най-близо до тях в началото и края на линията. Сумирайте получените стойности, като към тях добавите дължината на стъпките на кабела върху опорите и свързаните обекти.

Определете дължината на кабела, останал на макарата, след като е бил частично използван или ако няма маркировка за дължина на пълна макара. Моля, имайте предвид, че такова измерване има известна грешка. Ако е възможно, измерете дължината и диаметъра на гърлото на барабана. В противен случай използвайте специалната таблица и намерете подходящите параметри по номера на барабана.

Определете диаметрите на кабела и намотания проводник. Дължината на телта и гърлото на барабана Lн и Lш, а диаметрите съответно на навитата тел, гърлото на барабана и кабела Dв, Dш, Dк. Намерете необходимата дължина на кабела, като замените получените стойности във формулата: Lp = 3,14 * Lsh * (2Dv - 2Dsh) / 4 * 2Dk.