荧光灯的工作原理: 在荧光灯的接线中除主件荧光灯灯管外,镇流器及启辉器是荧光灯的两个主要附件。 (1)镇流器的结构和作用。镇流器实际上是一只电抗器,是由铁心和线圈组成的。其主要作用:一是限制灯管电流;二是在启动时它与启辉器配合,产生一个很高的自感电动势而使荧光灯能顺利地启辉点燃。 (2)启辉器的结构和工作原理。启辉器由安装在一个小玻璃泡内垂直的固定电极和一个U形的双金属片做成的活动电极组成,把玻璃泡内抽成真空,充入氖气或氩气。启辉器串接在荧光灯两端灯丝之间。荧光灯接通电源的瞬间,因为启辉器还没放电,所以镇流器内没有电流通过,因而也没用压降,这时,电源电压全部加到启辉器的两个电极上,于是,启辉器两电极之间就产生辉光放电,它所产生的热量,使双金属片受热弯曲,于是双金属片的自由端向固定电极一端移动,并相互接触使电路闭合,辉光放电停止 。辉光放电停止以后启辉器内温度逐渐降低,双金属片又恢复原状而使电路断开。此外,在启辉器的两端通常并联一只电容器,用以消除对无线电设备的干扰。 (3)荧光灯的点燃和正常工作。在荧光灯的内管壁上涂有荧光粉,管的两端各有一组氧化物阴极(即涂有电子粉的灯丝)。管内充有氩气,并且放置微量的水银。当荧光灯刚接通电源时,启辉器就产生辉光放电而导通,使线路接通,灯丝与镇流器、启辉器串在电路中,灯丝发热,发射大量的电子。由于启辉器接通后辉光放电停止,启辉器内温度逐渐降低,双金属片恢复原状而启辉器断开,就在启辉器断开的一瞬间,镇流器的两端产生感应电动势,它与电源电压同时加在灯管的两端,使管内的氩气电离放电。氩气放电后,管内温度升高,使管内水银蒸气压力上升。当电子撞击水银蒸气时,使管内由氩气电离放电过渡到水源蒸气电离放电。放电时辐射的紫外线激励管壁上的荧光粉,使它发出像日光一样的光线。这就是荧光灯的工作原理,如图6-1所示。 荧光灯的功率一般为6-125W,在额定电压下使用时,其平均寿命为2000-3000h。荧光灯具有光效高、寿命长、耐振性能好等优点。而白炽灯结构简单,使用方便,价格便宜,显色性好,目前两种灯都得到了广泛使用。
什么是土木工程?有什么特点及发展趋势? 土木工程是建造各类工程设施的科学技术的统称。它既指所应用的材料、设备和所进行的勘测、设计、施工、保养维修等技术活动;也指工程建设的对象,即建造在地上或地下、陆上或水中 ,直接或间接为人类生活、生产、军事、科研服务的各种工程设施,例如房屋、道路、铁路、运输管道、隧道、桥梁、运河、堤坝、港口、电站、飞机场、海洋平台、给水和排水以及防护工程等。 建造工程设施的物质基础是土地、建筑材料、建筑设备和施工机具。借助于这些物质条件,经济而便捷地建成既能满足人们使用要求和审美要求,又能安全承受各种荷载的工程设施,是土木工程学科的出发点和归宿。
土木工程的特点: 建造一项工程设施一般要经过勘察、设计和施工三个阶段,需要运用工程地质勘察、水文地质勘察、工程测量、土力学、工程力学、工程设计、建筑材料、建筑设备、工程机械、建筑经济等学科和施工技术、施工组织等领域的知识 ,以及电子计算机和力学测试等技术。因而土木工程是一门范围广阔的综合性学科。随着科学技术的进步和工程实践的发展,土木工程这个学科也已发展成为内涵广泛、门类众多、结构复杂的综合体系。 土木工程是具有很强的实践性的学科。在早期,土木工程是通过工程实践,总结成功的经验,尤其是吸取失败的教训发展起来的。从17世纪开始,以伽利略和牛顿为先导的近代力学同土木工程实践结合起来,逐渐形成材料力学、结构力学、流体力学、岩体力学,作为土木工程的基础理论的学科。这样土木工程才逐渐从经验发展成为科学。 在土木工程的发展过程中,工程实践经验常先行于理论,工程事故常显示出未能预见的新因素,触发新理论的研究和发展。至今不少工程问题的处理,在很大程度上仍然依靠实践经验。
土木工程的发展趋势: 现代土木工程的特点是:适应各类工程建设高速发展的要求,人们需要建造大规模、大跨度、高耸、轻型、大型、精密、设备现代化的建筑物。既要求高质量和快速施工,又要求高经济效益。这就向土木工程提出新的课题,并推动土木工程这门学科前进。 高强轻质的新材料不断出现。比钢轻的铝合金、镁合金和玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)已开始应用。对提高钢材和混凝土的强度和耐久性,已取得显著成果 ,而且还仍继续进展。
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