- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Årgång 81. 1951 /
727

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - H. 33. 15 september 1951 - Andras erfarenheter - Hur »Centurion»-stridsvagnen tillverkas, av Wll - Zirkonmotstånd för elugnar, av SHl

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

2.9 september 1951

727

för tornet och den andra för skrovet. För att detta senare
skall bli lättare att flytta, monterar man på hjulen på ett
tidigt stadium.

På monteringsbanan göres också vissa maskinarbeten.
Exempelvis borras hål för montering av motor och
växellåda med en speciell radialborrmaskin, uppsatt på en bro
över banan.

Den sista arbetsoperationen är påmonteringen av det
färdigarbetade tornet (fig. 6), varefter vagnen kan provköras
(Machinery mars 1951, Machinist 2, 9, 23 dec. 1950).

Wll

Zirkonniotstånd för elugnar. Det har länge varit känt
att många oxider är elektriska ledare vid förhöjd
temperatur. Kopparoxidul, magnetisk järnoxid och zinkoxid är
t.ex. ganska goda ledare redan vid rumstemperatur och
blir goda sådana vid 100—200°C. Andra, såsom aluminium-,
beryllium- och magnesiumoxid, har mycket låg
ledningss-förmåga under 2 000°C.

För mer än 50 år sedan kom man underfund med, att
oxiders ledningsförmåga i allmänhet huvudsakligen
bestäms av mängden närvarande föroreningar och oxidens
förhistoria. För att zinkoxid skall vara ledande vid
rumstemperatur, fordras t.ex. att den upphettats i kvävgas;
toriumoxids motstånd minskas mycket genom tillsats av
cerium-, yttrium- eller erbiumoxid.

Utmärkande för oxider som ledare är, att deras motstånd
faller med stigande temperatur medan motsatsen gäller
för metaller. Förklaringen på detta förhållande är, att de
senare innehåller fria elektroner, vilkas transporthastighet
i ett elektriskt fält i huvudsak bestäms av det mekaniska
motstånd, som de möter i kristallgittret. Detta motstånd
växer med atomernas rörelse vid stigande temperatur. I
oxiderna är elektronerna däremot bundna, och det
fordras därför tillförsel av energi, dvs. stegring av
temperaturen, för att lösgöra dem, så att de kan skifta plats i ett
elektriskt fält och ge upphov till en ström. Med växande
temperatur får allt fler elektroner tillräcklig energi för att
slita sig loss, och därför stiger oxidens ledningsförmåga.
AktiVeringsenergin för denna process beror i hög grad på
fel i kristallgittret och därmed på närvaron av föroreningar
i oxiden.

Svårigheterna vid användning av oxidmotstånd i
elektriska ugnar beror framför allt på oxidernas negativa
temperaturkoefficient, deras låga ledningsförmåga vid
rumstemperatur, svårigheten att ordna tillfredsställande
kontakter för tilledningarna och större oxidledares tendens att

Fig. A. Maskin för bearbetning av urtaget för tornet.

Fig. 5. Transportabel borrmaskin, som placeras i tornets
mitt. ,

Fig. 6. Påsättning av det
färdigarbetade tornet.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Oct 18 15:49:31 2024 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/tektid/1951/0743.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free