bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Γιατί ο μαγνητικός αναδευτήρας δεν κινείται;

Υπάρχουν μερικοί λόγοι για τους οποίους ένας μαγνητικός αναδευτήρας μπορεί να μην λειτουργεί:

1. Θέματα ισχύος:

* Χωρίς δύναμη: Βεβαιωθείτε ότι ο αναδευτήρας είναι συνδεδεμένος και ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένος.

* Ασύγκωση: Ελέγξτε αν ο αναδευτής έχει μια ασφάλεια και αν είναι φουσκωμένο.

* καλώδια: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας συνδέεται σωστά και δεν έχει υποστεί βλάβη.

* outlet: Δοκιμάστε την έξοδο με μια άλλη συσκευή για να αποκλείσετε ένα ζήτημα ισχύος.

2. Προβλήματα αναταραχής:

* Αποτυχία κινητήρα: Ο κινητήρας θα μπορούσε να καεί ή να δυσλειτουργεί.

* δυσλειτουργία του πίνακα ελέγχου: Τα κουμπιά ή ο πίνακας ελέγχου μπορεί να είναι ελαττωματικά.

* Εσωτερικά ζητήματα καλωδίωσης: Ένα σύρμα θα μπορούσε να χαλαρώσει ή να σπάσει μέσα στον αναδευτήρα.

3. Ανακατέψτε τα θέματα μπαρ:

* Λάθος αναταραχή: Βεβαιωθείτε ότι η ράβδος αναταραχής είναι το σωστό μέγεθος για τον αναδευτήρα και το δοχείο.

* Αποκλεισμένη μπάρα αναταραχής: Η ράβδος αναταραχής μπορεί να κολλήσει στο τοίχωμα του δοχείου ή στο κάτω μέρος του σκάφους.

* κατεστραμμένη μπάρα αναταραχής: Η ράβδος αναταραχής θα μπορούσε να καταστραφεί ή να διαβρωθεί, εμποδίζοντας την περιστροφή σωστά.

* Ανακατέψτε τον προσανατολισμό της ράβδου: Η ράβδος αναταραχής πρέπει να είναι σωστά προσανατολισμένη στη μαγνητική πλάκα του αναδευτήρα.

4. Άλλοι παράγοντες:

* δοχείο: Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τον μαγνητικό αναδευτήρα. Θα πρέπει να είναι μη μαγνητικό και να έχει ένα επίπεδο πυθμένα.

* ιξώδες: Εάν το διάλυμα είναι πολύ παχύρρευστο, η ράβδος αναταραχής μπορεί να μην είναι αρκετά ισχυρή για να την μετακινήσει.

* Μαγνητική παρεμβολή: Άλλα μαγνητικά αντικείμενα κοντά στον αναδευτήρα μπορούν να παρεμβαίνουν στη λειτουργία του.

* Θέματα βαθμονόμησης: Ο αναδευτής μπορεί να χρειαστεί βαθμονόμηση.

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων:

* Ελέγξτε για προφανή ζητήματα: Ξεκινήστε με τα απλά πράγματα όπως η δύναμη και μια σπασμένη μπάρα αναταραχής.

* Επιθεωρήστε τον αναδευτήρα: Αναζητήστε οποιαδήποτε ορατή ζημιά ή χαλαρά μέρη.

* Δοκιμάστε μια διαφορετική ράβδο ανάδευσης: Χρησιμοποιήστε μια διαφορετική ράβδο αναταραχής για να δείτε αν λειτουργεί.

* Ελέγξτε για μαγνητική παρεμβολή: Μετακινήστε τυχόν μαγνητικά αντικείμενα μακριά από τον αναδευτήρα.

* Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο: Το εγχειρίδιο χρήσης ενδέχεται να έχει συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ειδικά για το μοντέλο σας.

Εάν έχετε ελέγξει όλα τα παραπάνω και ο αναδευτής εξακολουθεί να μην λειτουργεί, είναι καλύτερο να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή.

Γιατί το υγρό χαρτί είναι τόσο αδύναμο και εύκολο να σχιστεί;

Γιατί το υγρό χαρτί είναι τόσο αδύναμο και εύκολο να σχιστεί;

Το χαρτί είναι κατασκευασμένο από ίνες που μπλέκονται μεταξύ τους. Όταν εισάγεται νερό, οι ίνες αρχίζουν να διαχωρίζονται η μία από την άλλη, καθιστώντας το χαρτί πολύ αδύναμο. Συγκεντρώστε ένα μάτσο χρησιμοποιημένα χαρτιά, στοιβάστε τα και προσπαθήστε να σκίσετε τη στοίβα στη μέση. Εάν δεν είστε

Τι συμβαίνει σε ένα πρωτόνιο; Τα μαθηματικά του Κουάρκ εξακολουθούν να έρχονται σε σύγκρουση με τα πειράματα.

Τι συμβαίνει σε ένα πρωτόνιο; Τα μαθηματικά του Κουάρκ εξακολουθούν να έρχονται σε σύγκρουση με τα πειράματα.

Τα αντικείμενα αποτελούνται από άτομα και τα άτομα είναι επίσης το άθροισμα των μερών τους - ηλεκτρόνια, πρωτόνια και νετρόνια. Ωστόσο, βουτήξτε σε ένα από αυτά τα πρωτόνια ή νετρόνια και τα πράγματα γίνονται περίεργα. Τρία σωματίδια που ονομάζονται κουάρκ εκτινάσσονται εμπρός και πίσω με σχεδόν την

Αυτό που χρειάζεται η κβαντική βαρύτητα είναι περισσότερα πειράματα

Αυτό που χρειάζεται η κβαντική βαρύτητα είναι περισσότερα πειράματα

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 σπούδασα μαθηματικά. Δεν ήμουν πραγματικά σίγουρος για το τι ήθελα να κάνω στη ζωή μου, αλλά ένιωθα δέος από τη δύναμη των μαθηματικών να περιγράφουν τον φυσικό κόσμο. Μετά από μαθήματα διαφορικής γεωμετρίας και άλγεβρας Lie, παρακολούθησα μια σειρά σεμιναρίων που προ