КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Теоретические положения. 1. Построить зависимость изменения сопротивления манганина от температуры R = f(t)
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СПЛАВОВ ВЫСОКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ Лабораторная работа № 4 Цели работы: 1. Построить зависимость изменения сопротивления манганина от температуры R = f(t). 2. Определить по ней зависимость изменения удельного сопротивления манганина от температуры r = f(t). 3. Построить зависимости температурного коэффициента сопротивления TKR = f(t) и удельного сопротивления TKr = f(t). Проводниковыми материалами называются материалы, основным электрическим свойством которых является сильно выраженная электропроводность. Проводниковые материалы можно разбить по агрегатному состоянию: 1) газы и пары; 2) жидкие проводники; 3) твёрдые проводники. Все газы и пары, в том числе и пары металлов, при низких напряжённостях электрического поля не являются проводниками. Однако, если напряжённость электрического поля превзойдёт некоторое критическое значение Екр, обеспечивающее начало ударной ионизации, то газ становится проводником с электронной и ионной проводимостью. Сильно ионизированный газ при равенстве числа электронов числу положительных ионов в единице объёма представляет собой особую проводящую среду, носящую название плазмы. К жидким проводникам относятся расплавленные металлы и различные электролиты. Правда, большинство металлов (за исключением ртути) имеют высокую температуру плавления, поэтому их трудно использовать в качестве проводников. Среди твёрдых проводников наиболее часто в электротехнике применяются металлы и сплавы. Среди них выделим и рассмотрим две основные группы: а) металлы высокой проводимости, у которых при нормальной температуре удельное сопротивление ρ не превышает 0,05 мкОм∙м. Они используются для проводов, жил кабелей, обмоток электрических машин и трансформаторов и т.п.; б) сплавы с высоким сопротивлением, имеющие при нормальной температуре ρ ≥ 0,3 мкОм∙м. Они используются при изготовлении резисторов, электронагревательных приборов, нитей ламп накаливания и т.п. Особую группу составляют криопроводники и сверхпроводники – материалы, которые обладают ничтожно малым сопротивлением при весьма низких температурах. Приведем энергетическую диаграмму проводников (рис. 4.1). Рис. 4.1. Энергетическая диаграмма проводников при нуле Кельвина
На рисунке обозначено: 1 – заполненная электронами зона; 2 – зона свободных энергетических уровней. У проводников заполненная электронами зона вплотную прилегает к зоне свободных энергетических уровней или даже перекрывает её. Электроны могут переходить с верхних уровней заполненной зоны на незанятые уровни свободной зоны под влиянием напряжённости электрического поля, приложенной к проводнику. Мы рассмотрим только классическую электронную теорию металлов.
Рис. 4.2. Схема строения металлического проводника
Все чистые металлы с наиболее правильной кристаллической решеткой имеют наименьшие значения удельного сопротивления. Любые примеси и нарушения правильной структуры металлов увеличивают их удельное сопротивление. Это свойство металлов широко используется для получения материалов с большим удельным сопротивлением, которые необходимы везде, где нужно получить большое сопротивление при малом объеме. Это, как правило, сплавы. Сплавы высокого сопротивления классифицируются по области применения [2]: 1) материалы для образцовых сопротивлений и электроизмерительных приборов; 2) материалы для резисторов; 3) материалы для нагревательных приборов и нагрузочных реостатов. К сплавам высокого сопротивления предъявляют следующие требования: − большое удельное сопротивление; − достаточная механическая прочность и технологичность, обеспечивающие возможность получения провода необходимого сечения; − небольшая стоимость. К материалам первой группы предъявляются дополнительные требования: − стабильность сопротивления во времени (отсутствие старения); − небольшой температурный коэффициент удельного сопротивления (TKρ = min); − маленький коэффициент термоЭДС с медью. Для третьей группы дополнительное требование – высокая температура нагрева. Основным материалом первой группы является медно-марганцевый Основные параметры манганина [2]: − удельное сопротивление ρ = (42−51)×10-8 Ом·м; − температурный коэффициент TKr= (-5…+30)·10-5 К-1; − коэффициент термоЭДС в паре с медью – всего Y = 1−2 мкВ/К; − предел прочности σв = 450−600 МПа; − предельная допустимая температура – t = 200 оС. Манганин выпускается в виде тонкой проволоки, на которую накладывают эмалево-волокнистую изоляцию. Основным материалом второй группы является медно-никелевый сплав – константан. Его примерный состав: Ni 39−41 %, Mn 1−2 %, остальное Для электронагревательных приборов в основном применяются сплавы на основе железа: нихром, фехраль, хромаль.
Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 699; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |