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"CROWN" NUMÉRO DE LA DÉCHARGE DE LA COURONNE

Et puis un inventeur est apparu (TRIZ)

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TRIZ. Numéro de couronne

Dans les manuels de physique, les effets et les phénomènes sont décrits, pour ainsi dire, de manière neutre : lorsqu'ils sont chauffés, les corps se dilatent... et c'est tout. Et si les mêmes effets étaient présentés « de manière inventive » ? Par exemple : « Lorsqu'ils sont chauffés, les corps se dilatent, ce phénomène peut donc être utilisé dans tous les cas où des mouvements de corps petits mais très précis sont nécessaires. » Si vous parcourez ainsi tous les manuels de physique de la sixième à la dixième année, vous obtiendrez un ensemble d'outils très puissants - un ouvrage de référence sur l'utilisation des effets et phénomènes physiques.

Prenons, par exemple, la description d'une décharge corona dans un manuel de dixième année : « A la pression atmosphérique, dans des champs électriques très inhomogènes, on observe une décharge dont la région lumineuse ressemble souvent à une couronne. a été appelé couronne. Plus la densité de charge sur la surface du conducteur, plus sa courbure est grande. À la pointe, la densité de charge est maximale. Par conséquent, un fort champ électrique apparaît près de la pointe. Lorsque son intensité dépasse 3x106 V/m, une décharge se produit. À une intensité de champ aussi élevée, l’ionisation par impact électronique se produit à la pression atmosphérique. À mesure que l'on s'éloigne de la surface du conducteur, la tension diminue rapidement. Par conséquent, l’ionisation et la lueur gazeuse associée sont observées dans une région limitée de l’espace. La décharge corona doit être prise en compte lorsqu'il s'agit de haute tension. S'il y a des pièces saillantes ou des fils très fins, une décharge corona peut se produire.

Ainsi, la couronne dépend de la composition et de la pression du gaz entourant le fil. Cela signifie que nous avons trouvé une solution au problème 1 : mesurer la pression du gaz à l'intérieur d'une lampe électrique. Si une haute tension est appliquée au filament, une décharge corona se produit, dont la luminosité dépend de la pression du gaz.

Revenons à nouveau au manuel. La décharge corona provoque une ionisation du gaz. S’il y a des particules de poudre, de poussière ou de petites gouttelettes dans le gaz, les ions y « adhéreront ». Par conséquent, la décharge corona permet le chargement de particules solides et liquides. Et les particules chargées sont faciles à contrôler. La décharge corona peut être utilisée pour nettoyer le gaz de la poussière, pour doser les particules en suspension dans un flux de gaz, pour déplacer diverses poudres, pour déterminer les impuretés dans le gaz, etc. La production de particules chargées est le principal nombre « corona » de décharge corona.

Comme vous pouvez le constater, un phénomène physique généralement simple regorge de riches possibilités inventives.

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