Коэффициент сопротивления в чем измеряется

Температурный коэффициент сопротивления

Электрическое сопротивление проводника в общем случае зависит от материала проводника, от его длины и от поперечного сечения, или более кратко — от удельного сопротивления и от геометрических размеров проводника. Данная зависимость общеизвестна и выражается формулой:

Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется

Известен каждому и закон Ома для однородного участка электрической цепи, из которого видно, что ток тем меньше, чем сопротивление выше. Таким образом, если сопротивление проводника постоянно, то с ростом приложенного напряжения ток должен бы линейно расти. Но в реальности это не так. Сопротивление проводников не постоянно.

Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется

За примерами далеко ходить не надо. Если к регулируемому блоку питания (с вольтметром и амперметром) подключить лампочку, и постепенно повышать напряжение на ней, доводя до номинала, то легко заметить, что ток растет не линейно: с приближением напряжения к номиналу лампы, ток через ее спираль растет все медленнее, причем лампочка светится все ярче.

Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется

Нет такого, что с увеличением вдвое приложенного к спирали напряжения, вдвое возрос и ток. Закон Ома как-будто не выполняется. На самом деле закон Ома выполняется, и точно, просто сопротивление нити накала лампы непостоянно, оно зависит температуры.

Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется

Вспомним, с чем связана высокая электрическая проводимость металлов. Она связана с наличием в металлах большого количества носителей заряда — составных частей тока — электронов проводимости. Это электроны, образующиеся из валентных электронов атомов металла, которые для всего проводника являются общими, они не принадлежат каждый отдельному атому.

Под действием приложенного к проводнику электрического поля, свободные электроны проводимости переходят из хаотичного в более-менее упорядоченное движение — образуется электрический ток. Но электроны на своем пути встречают препятствия, неоднородности ионной решетки, такие как дефекты решетки, неоднородная структура, вызванные ее тепловыми колебаниями.

Электроны взаимодействуют с ионами, теряют импульс, их энергия передается ионам решетки, переходит в колебания ионов решетки, и хаос теплового движения самих электронов усиливается, от того проводник и нагревается при прохождении по нему тока.

В диэлектриках, полупроводниках, электролитах, газах, неполярных жидкостях — причина сопротивления может быть иной, однако закон Ома, очевидно, не остается постоянно линейным.

Таким образом, для металлов, рост температуры приводит к еще большему возрастанию тепловых колебаний кристаллической решетки, и сопротивление движению электронов проводимости возрастает. Это видно по эксперименту с лампой: яркость свечения увеличилась, но ток возрос слабее. То есть изменение температуры повлияло на сопротивление нити накаливания лампы.

В итоге становится ясно, что сопротивление металлических проводников зависит почти линейно от температуры. А если принять во внимание, что при нагревании геометрические размеры проводника меняются слабо, то и удельное электрическое сопротивление почти линейно зависит от температуры. Зависимости эти можно выразить формулами:

Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется

Данный коэффициент численно равен относительному изменению электрического сопротивления проводника при изменении его температуры на 1К (на один градус Кельвина, что равноценно изменению температуры на один градус Цельсия).

Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется

Для металлов ТКС (температурный коэффициент сопротивления α) хоть и относительно мал, но всегда больше нуля, ведь при прохождении тока электроны тем чаще сталкиваются с ионами кристаллической решетки, чем выше температура, то есть чем выше тепловое хаотичное их движение и чем выше их скорость. Сталкиваясь в хаотичном движении с ионами решетки, электроны металла теряют энергию, что мы и видим в результате — сопротивление при нагревании проводника возрастает. Данное явление используется технически в термометрах сопротивления.

Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется

Что касается чистых полупроводников, то для них ТКС отрицателен, то есть сопротивление снижается с ростом температуры, это связано с тем, что с ростом температуры все больше электронов переходят в зону проводимости, растет при этом и концентрация дырок. Этот же механизм свойственен для жидких неполярных и твердых диэлектриков.

Полярные жидкости свое сопротивление резко уменьшают с ростом температуры из-за снижения вязкости и роста диссоциации. Это свойство применяется для защиты электронных ламп от разрушительного действия больших пусковых токов.

У сплавов, легированных полупроводников, газов и электролитов тепловая зависимость сопротивления более сложна чем у чистых металлов. Сплавы с очень малым ТКС, такие как манганин и константан, применяют в электроизмерительных приборах.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Электрическое сопротивление.

Электрическое сопротивление — это физическая величина, характеризующая противодействие проводника или электрической цепи электрическому току.

Электрическое сопротивление определяется как коэффициент пропорциональности R между напряжением U и силой постоянного тока I в законе Ома для участка цепи.

Единица сопротивления называется омом (Ом) в честь немецкого ученого Г. Ома, который ввел это понятие в физику. Один ом (1 Ом) — это сопротивление такого проводника, в котором при напряжении 1 В сила тока равна 1 А.

Удельное сопротивление.

Сопротивление однородного проводника постоянного сечения зависит от материала проводника, его длины l и поперечного сечения S и может быть определено по формуле:

Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется,

Удельное сопротивление вещества — это физическая величина, показывающая, каким сопротивлением обладает изготовленный из этого вещества проводник единичной длины и единичной площади поперечного сечения.

Из формулы Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряетсяследует, что

Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется,

Величина, обратная ρ, называется удельной проводимостью σ:

Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется.

Зависимость сопротивлений от температуры.

С повышением температуры сопротивление металлов возрастает. Однако существуют сплавы, сопротивление которых почти не меняется при повышении температуры (например, константан, манганин и др.). Сопротивление же электролитов с повышением температуры уменьшается.

Температурным коэффициентом сопротивления проводника называется отношение величины изменения сопротивления проводника при нагревании на 1 °С к величине его сопротивления при 0 ºС:

Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется.

Зависимость удельного сопротивления проводников от температуры выражается формулой:

Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется.

Зависимость сопротивления проводника от температуры используется в термометрах сопротивления.

Источник

Электрический проводник
Расчет параметров

Электрические свойства проводника в большой степени зависят от вещества из которого он сделан. Важнейшими являются:

Ниже приведена таблица наиболее популярных металлов для изготовления проводников, с их удельными сопротивлениями и температурными коэффициентами электрического сопротивления. Данные таблицы взяты из различных источников. Следует обратить внимание на то, что и удельное сопротивление проводника, и его температурный коэффициент электрического сопротивления зависят от чистоты металла, а в случае сплавов (сталь) могут существенно отличаться от марки к марке.

Таблица 1
МеталлУдельное сопротив ление [ρ]
при t = 20 °C, Ом·мм²/м
Температурный коэффициент
электрического сопротивления
[α], K −1
Медь0.01750.0043
Алюминий0.02710.0039
Сталь0.1250.006
Серебро0.0160.0041
Золото0.0230.004
Платина0.1070.0039
Магний0.0440.0039
Цинк0.0590.0042
Олово0.120.0044
Вольфрам0.0550.005
Никель0.0870.0065
Никелин0.420.0001
Нихром1.10.0001
Фехраль1.250.0002
Хромаль1.40.0001

Программа КИП и А при вычислении свойств электрического проводника оперирует со следующими входными ⁄ выходными параметрами и их единицами измерения:

Ниже, на рисунках представлены скриншоты модулей программы КИП и А по расчету параметров проводника.

Расчет сопротивления электрического проводника

Сопротивление электрического проводника рассчитываем по формуле:

R = ρ * L / S

Расчет длины электрического проводника

Длину электрического проводника рассчитываем по формуле:

L = R * S / ρ

Расчет сечения электрического проводника

Минимальное сечение электрического проводника при допустимых потерях напряжения рассчитываем по формуле:

S = I * ρ * L / ΔU

Источник

Температурный коэффициент сопротивления

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) — величина, равная относительному изменению удельного сопротивления вещества при изменении температуры на единицу.

ТКС характеризует зависимость сопротивления проводника от изменении его температуры.Как правило применяют температурный коэффициент сопротивления металлов.

Формула температурного коэффициента сопротивления

Через относительное изменение сопротивления:

Через удельное сопротивление:

Таблица «Температурный коэффициент сопротивления»

Алюминий

температурный коэффициент сопротивления алюминия4,2

Вольфрам

температурный коэффициент сопротивления вольфрама5

Железо

температурный коэффициент сопротивления железа6

Золото

температурный коэффициент сопротивления золота4

Константан (сплав Ni-Cu + Mn)

температурный коэффициент сопротивления константина0,05

Латунь

температурный коэффициент сопротивления латуни0,1-0,4

Магний

температурный коэффициент сопротивления магния3,9

Манганин (сплав меди марганца и никеля — приборный)

температурный коэффициент сопротивления манганин0,01

Марганец

температурный коэффициент сопротивления марганца0,02

Медь

температурный коэффициент сопротивления меди4,3

Нейзильбер

температурный коэффициент сопротивления нейзильбера0,25

Никелин (сплав меди и никеля)

температурный коэффициент сопротивления никелина0,1

Никель

температурный коэффициент сопротивления никеля6,5

Нихром (сплав никеля хрома железы и марганца)

температурный коэффициент сопротивления нихрома0,1

Олово

температурный коэффициент сопротивления олова4,4

Платина

температурный коэффициент сопротивления платины3,9

Ртуть

температурный коэффициент сопротивления ртути1

Свинец

температурный коэффициент сопротивления свинца3,7

Серебро

температурный коэффициент сопротивления серебра4,1

Сталь

температурный коэффициент сопротивления стали1-4

Фехраль (Cr (12—15 %); Al (3,5—5,5 %); Si (1 %); Mn (0,7 %); + Fe)

Источник

Гидравлическое сопротивление

Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется

Гидравлическое сопротивление или гидравлические потери – это суммарные потери при движении жидкости по водопроводящим каналам. Их условно можно разделить на две категории:

Потери трения – возникают при движении жидкости в трубах, каналах или проточной части насоса.

Потери на вихреобразование – возникают при обтекании потоком жидкости различных элементов. Например, внезапное расширение трубы, внезапное сужение трубы, поворот, клапан и т. п. Такие потери принято называть местными гидравлическими сопротивлениями.

Содержание статьи

Коэффициент гидравлического сопротивления

Гидравлические потери выражают либо в потерях напора Δh в линейных единицах столба среды, либо в единицах давления ΔP:

где ρ — плотность среды, g — ускорение свободного падения.

В производственной практике перемещение жидкости в потоках связано с необходимостью преодолеть гидравлическое сопротивление трубы по длине потока, а также различные местные сопротивления:
Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряетсяПоворотов
Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряетсяДиафрагм
Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряетсяЗадвижек
Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряетсяВентилей
Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряетсяКранов
Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряетсяРазличных ответвлений и тому подобного

На преодоление местных сопротивлений затрачивается определенная часть энергии потока, которую часто называют потерей напора на местные сопротивления. Обычно эти потери выражают в долях скоростного напора, соответствующего средней скорости жидкости в трубопроводе до или после местного сопротивления.

Аналитически потери напора на местные гидравлические сопротивления выражаются в виде.

где ξ – коэффициент местного сопротивления (обычно определяется опытным путем).

Данные о значении коэффициентов различных местных сопротивлений приводятся в соответствующих справочниках, учебниках и различных пособиях по гидравлике в виде отдельных значений коэффициента гидравлического сопротивления, таблиц, эмпирических формул, диаграмм и т.д.

Исследование потерь энергии (потери напора насоса), обусловленных различными местными сопротивлениями, ведутся уже более ста лет. В результате экспериментальных исследований, проведенных в России и за рубежом в различное время, получено огромное количество данных, относящихся к разнообразнейшим местным сопротивлениям для конкретных задач. Что же касается теоретических исследований, то им пока поддаются только некоторые местные сопротивления.

В этой статье будут рассмотрены некоторые характерные местные сопротивления, часто встречающиеся на практике.

Местные гидравлические сопротивления

Как уже было написано выше, потери напора во многих случаях определяются опытным путем. При этом любое местное сопротивление похоже на сопротивление при внезапном расширении струи. Для этого имеется достаточно оснований, если учесть, что поведение потока в момент преодоления им любого местного сопротивления связано с расширением или сужением сечения.

Гидравлические потери на внезапное сужение трубы

Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется

Сопротивление при внезапном сужении трубы сопровождается образованием в месте сужения водоворотной области и уменьшения струи до размеров меньших, чем сечение малой трубы. Пройдя участок сужения, струя расширяется до размеров внутреннего сечения трубопровода. Значение коэффициента местного сопротивления при внезапном сужении трубы можно определить по формуле.

Значение коэффициента ξвн. суж от значения отношения (F2/F1)) можно найти в соответствующем справочнике по гидравлике.

Гидравлические потери при изменении направления трубопровода под некоторым углом

Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется

В этом случае вначале происходит сжатие, а затем расширение струи вследствие того, что в месте поворота поток по инерции как бы отжимается от стенок трубопровода. Коэффициент местного сопротивления в этом случае определяется по справочным таблицам или по формуле

ξ поворот = 0,946sin(α/2) + 2.047sin(α/2) 2

где α – угол поворота трубопровода.

Местные гидравлические сопротивления при входе в трубу

Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется

В частном случае вход в трубу может иметь острую или закругленную кромку входа. Труба, в которую входит жидкость, может быть расположена под некоторым углом α к горизонтали. Наконец, в сечении входа может стоять диафрагма, сужающая сечение. Но для всех этих случаев характерно начальное сжатие струи, а затем её расширение. Таким образом и местное сопротивление при входе в трубу может быть сведено к внезапному расширению струи.

Если жидкость входит в цилиндрическую трубу с острой кромкой входа и труба наклонена к горизонту под углом α, то величину коэффициента местного сопротивления можно определить по формуле Вейсбаха:

ξвх = 0,505 + 0,303sin α + 0,223 sin α 2

Местные гидравлические сопротивления задвижки

Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется

На практике часто встречается задача расчета местных сопротивлений, создаваемых запорной арматурой, например, задвижками, вентилями, дросселями, кранами, клапанами и т.д. В этих случаях проточная часть, образуемая разными запорными приспособлениями, может иметь совершенно различные геометрические формы, но гидравлическая сущность течения при преодолении этих сопротивлений одинакова.

Гидравлическое сопротивление полностью открытой запорной арматуры равно

ξвентиля = от 2,9 до 4,5

Величины коэффициентов местных гидравлических сопротивлений для каждого вида запорной арматуры можно определить по справочникам.

Гидравлические потери диафрагмы

Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется

Процессы, происходящие в запорных устройствах, во многом похожи на процессы при истечении жидкости через диафрагмы, установленные в трубе. В этом случае также происходит сужение струи и последующее её расширение. Степень сужения и расширения струи зависит от ряда условий:
Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряетсярежима движения жидкости
Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряетсяотношения диаметров отверстия диафрагмы и трубы
Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряетсяконструктивных особенностей диафрагмы.

Для диафрагмы с острыми краями:

Местные гидравлические сопротивления при входе струи под уровень жидкости

Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Смотреть картинку Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Картинка про Коэффициент сопротивления в чем измеряется. Фото Коэффициент сопротивления в чем измеряется

Преодоление местного сопротивления при входе струи под уровень жидкости в достаточно большой резервуар или в среду, не заполненную жидкостью, связано с потерей кинетической энергии. Следовательно, коэффициент сопротивления в этом случае равен единице.

Видео о гидравлическом сопротивлении

На преодоление гидравлических потерь затрачивается работа различных устройств (насосов и гидравлических машин)

Для снижения влияния гидравлических потерь рекомендуется в конструкции трассы избегать использования узлов способствующих резким изменениям направления потока и стараться применять в конструкции тела обтекаемой формы.

Даже применяя абсолютно гладкие трубы приходится сталкиваться с потерями: при ламинарном режиме течения(по Рейнольдсу) шероховатость стенок не оказывает большого влияния, но при переходе к турбулентному режиму течения как правило возрастает и гидравлическое сопротивление трубы.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *