Презентации, доклады, проекты по физике

Сухой электростатический перенос
Сухой электростатический перенос
Проводники - это материалы, в которых могут перемещаться свободные заряды. • Диэлектрики - это материалы, в которых свободные заряды отсутствуют, будучи связанными в диполях. • Полупроводники - это материалы, которые в зависимости от условий ведут себя или как проводники, или как диэлектрики. Полупроводник, для которого отсутствие или наличие света определяет его проводимость, называется фотопроводником. Большинство фоточувствительных элементов имеют цилиндрическую форму (форму барабана). Они состоят из фотопроводникового слоя и проводящей основы. В качестве основы часто используется алюминий, являющийся хорошим проводником. Фотопроводник может воспринимать и удерживать заряд, когда он находится в темноте, т.е. в темноте он ведёт себя как диэлектрик. Когда на фотопроводник падает свет, он ведет себя как проводник. Теперь мы можем рассмотреть сам процесс сухого электростатического переноса. 
Продолжить чтение
Силовая электроника
Силовая электроника
Литература Полупроводниковые преобразователи электрической энергии (ППЭЭ). Полупроводниковые преобразователи электрической энергии (ППЭЭ ) предназначены для преобразования параметров электрической энергии (рода тока, частоты, величины напряжения и т.д.) и для регулирования, то есть целенаправленного изменения потока мощности, передаваемого в нагрузку. Например, напряжение переменного тока (АС -от английских слов alternative current - переменный ток) преобразуется в напряжение постоянного тока (DC – direct current - постоянный ток) и обратное преобразование – DC в AC. ППЭЭ получили широкое применение в трех областях промышленности: 1) электропривод постоянного и переменного тока; 2) электротехнологические установки (станки); 3) электроэнергетические установки (печи, распределительные щиты, подстанции). ППЭЭ называются также просто преобразователями, а так же конвекторами, силовыми мощными процессорами или силовыми мощными кондиционерами. Собственно преобразование энергии выполняет только одна часть сложной системы - силовая (или выходной каскад). Она связана со многими другими частями преобразовательной системы: устройством защиты, узлом подавления радиопомех и некоторыми другими. Названные цепи не изменяют принципиального назначения того или иного преобразователя. Они призваны только улучшить его работу, повысить ее эффективность.
Продолжить чтение
Муфты. Назначение муфт
Муфты. Назначение муфт
Назначение муфт - соединять соосные валы отдельных узлов и механизмов, а также разнообразные детали (зубчатые колеса, звёздочки, шкивы и т.п.) с валами с целью передачи между ними крутящего момента; - компенсировать несоосность соединяемых валов. снижать ударные динамические нагрузки, интенсивность вибрации, устранять опасность резонансных явлений. - предохранять элементы машин от недопустимых кратковременных перегрузок в машинах ударного действия, обладающих значительной инерционностью отдельных звеньев и ведущих обработку сред неоднородной структуры, при эксплуатации в неустановившихся режимах работы, в которых перегрузки могут в 2…3 и более раз превышать номинальные. - управлять работой машин. - придать валам некоторой относительной подвижности во время работы (малые смещения и перекос геометрических осей валов); - автоматически соединять и разъединять валы в зависимости от пройденного пути, направления передачи вращения, угловой скорости, т.е. выполнения функций автоматического управления; - обеспечивать плавный разгон машины и облегчать условия работы двигателя (муфты скольжения); - осуществлять электрическую изоляцию валов, что важно с точки зрения безопасности для муфт электродвигателей (упруго-демпфирующие муфты с неметаллическими элементами).
Продолжить чтение
Газожидкостная хроматография (ГЖХ)
Газожидкостная хроматография (ГЖХ)
Содержание лекции ГЖХ – общие сведения Классификация сил взаимодействия молекул сорбента с молекулами сорбата Неподвижная жидкая фаза (НЖФ) 3.1. Требования к НЖФ 3.2. Классификации НЖФ - по характеру межмолекулярных взаимодействия фаза – вещество - по температурному рабочему режиму - по полярности Носители для ГЖХ 4.1. Требования к твёрдым носителям 4.2. Модифицирование носителей 4.3. Основные типы твёрдых носителей - Диатомитовые носители - Синтетические кремнезёмные носители - Полимерные носители Преимущества ГЖХ Разделение разнообразных смесей соединений Симметричные пики на хроматограммах Большой выбор доступных жидких фаз высокой чистоты и хорошей стабильности Возможность изменения количества жидкой фазы на носителе Возможность приготовления с одной и той же фазой как аналитических, так и препаративных колонок Недостатки ГЖХ Летучесть и нестабильность жидких фаз
Продолжить чтение
Действие электрического тока на человека
Действие электрического тока на человека
Электротравмы - это местные поражения тела (ожоги, металлизация кожи, механическое повреждение организма). Ожог — непосредственным воздействием тока через тело или от электрической дуги. Металлизация кожи возникает вследствие проникновения в верхние слои кожи мельчайших частиц металла, испарившегося или расплавившегося под воздействием электрического тока. Механические повреждения являются следствием непроизвольных сокращений мышц организма под действием тока (возможны разрывы кожи, кровеносных сосудов, вывихи, переломы). Разновидностью электрических травм является электроофтальмия - поражение глаз, вызванное интенсивным излучением от электрической дуги (ультрафиолетовые или инфракрасные лучи). Электрический удар вызывает возбуждение живых тканей организма проходящим через него электрическим током, сопровождающееся непроизвольными судорожными сокращениями мышц, в том числе мышц сердца и легких. В результате могут возникнуть различные нарушения жизнедеятельности организма, и даже полное прекращение работы органов дыхания и кровообращения. Упр.2. Чем выражаются электротравмы? Вследствие чего появляется ожог при электротравме? Вследствие чего появляется металлизация кожи при электротравме? Какие последствия влечет за собой электроудар? Характер и последствия поражения человека электрическим током зависят от ряда факторов: 1. Электрического сопротивления тела человека. 2. Величины и длительности воздействия протекающего через него тока. 3. Рода и частоты тока. 4. Пути прохождения тока в теле человека. 5. Индивидуальных свойств организма человека. Электрическое сопротивление тела человека неоднородно. Кости, жировая ткань имеют большое сопротивление. Кровь, спинной и головной мозг, мышечная ткань обладают наибольшим удельным сопротивлением. При увлажнении и загрязнении, а также повреждении кожи сопротивление тела резко снижается. Сила электрического тока, проходящего через тело человека, является основным фактором, определяющим исход поражения. Чем больше сила, тем опаснее его действие. По последствиям физиологического воздействия на организм человека электрический ток можно подразделить на: - пороговый ощутимый (0,6-1,5 мА (50Гц)); - пороговый неотпускающий (10-15 мА (50Гц); - пороговый фибрилляционный (100 мА).
Продолжить чтение
Расчет пусковых резисторов для электродвигателей постоянного тока
Расчет пусковых резисторов для электродвигателей постоянного тока
1) Расчет пусковых резисторов для электродвигателей постоянного тока параллельного возбуждения. 2) Расчет пусковых резисторов для электродвигателей постоянного тока смешанного возбуждения 1 ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРА 1. М.Г.Чиликин, А.С.Сандлер «Общий курс электропривода». М.: Энергоиздат, 1981 г. 2. Электротехнический справочник. Под редакцией П.Г. Грудинского и др. том 2. – М.: Издательство МЭИ, 2003 г. Ток якоря двигателя определяется выражением:   , (1) где U –напряжение, подводимое к якорю, Е – ЭДС обмотки якоря, Rа – сопротивление обмотки якоря. Так как при пуске угловая скорость вращения якоря Ω=0, то и   E = k ∙ Ф ∙ Ω = 0. (2)   Здесь k – коэффициент пропорциональности, Ф – магнитный поток возбуждения ЭД. Значение пускового тока ЭД действительно будет большим в виду малости сопротивления обмотки якоря Rа (в зависимости от мощности ЭД становит десятые, сотые доли Ома). 2 1. Расчет пусковых резисторов для электродвигателей постоянного тока параллельного возбуждения.
Продолжить чтение