Процессы на электродах при использовании контактно-электроискрового переноса

Первичные электроны, образующиеся в результате автоэлектронной эмиссии катода, достигают анода и вызывают его эрозию. Таков механизм возникновения бесплазменной или короткой дуги, он преобладает при 50-300 В.

Контактный разряд обусловлен разрядом конденсатора через короткую дугу, вызванную автоэлектронной эмиссией. Этот вид разряда господствует при контактно-искровом переносе вещества.
Мостиковый разряд возникает при контактирования электродов в условиях отсутствия газового разряда. Взрывание мостиков, образующихся в процессе плавления микровыступов на электродах, может сопровождаться зажиганием короткой дуги. Это явление наиболее вероятно при 15-50 В. Все рабочие процессы имеют свою специфику, в том числе работа бытовой техники. Рано или поздно она выходит из строя. Если вам необходим профессиональный ремонт стиральных машин bosch, опытные специалисты быстро проведут работы.

При размыкании электродов и уменьшении усилия между ними сокращается площадь соприкосновения и возрастает контакт сопротивления, в результате чего материал электродов плавится и образуется мостик жидкого металла. С дальнейшим размыканием контакта при 0 образуется короткая дуга (0 — предельное расстояние горения короткой дуги — расстояние между электродами). При короткая дуга переходите плазменную, которая гаснет, когда достигает критического значения горения дуги; при малых токах возникает тлеющий разряд, вызывающий распыление катода. Таким образом, количество продуктов переноса на противоэлектроде определяется суммарным действием бесплазменной или короткой дуги, плазменной дуги, контактно-мостикового и тлеющего разрядов.

В работе показано, что в бесплазменной дуге происходит преимущественно эрозия анода, так как суммарная кинетическая энергия электронов, бомбардирующих анод, значительно больше, чем кинетическая энергия положительных ионов. Энергия, сообщаемая катоду за счет бомбардировки ионов, составляет лишь около 10%. Основная часть энергии (около 70%) передается аноду за счет электронов, бомбардирующих его. Большая часть этой энергии расходуется на эрозию материала анода.