AT106416B - Bewehrung für Einleiterwechselstromkabel aus ferromagnetischem Material. - Google Patents

Bewehrung für Einleiterwechselstromkabel aus ferromagnetischem Material.

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AT106416B
AT106416B AT106416DA AT106416B AT 106416 B AT106416 B AT 106416B AT 106416D A AT106416D A AT 106416DA AT 106416 B AT106416 B AT 106416B
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Felten & Guilleaume Carlswerk
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   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Bewehrung für Einleiterwechselstromkabel aus ferromagnetischem Material. 
 EMI1.1 
 
 EMI1.2 
 
<tb> 
<tb> Bewehrungsmaterial <SEP> Zusatzverhuste <SEP> in <SEP> der <SEP> Bewehrung <SEP> in
<tb> Hundertsteln <SEP> der <SEP> Kupferverluste
<tb> Nicht <SEP> härtbares <SEP> Material: <SEP> Eisen <SEP> mit <SEP> weniger <SEP> als <SEP> 60 <SEP> bis <SEP> 120 <SEP> %
<tb> 0#2% <SEP> C, <SEP> auch <SEP> legiert <SEP> mit <SEP> Si
<tb> Mittelgekohlte <SEP> Stähle <SEP> (Thomas-, <SEP> Siemens-Martin-, <SEP> 15 <SEP> bis <SEP> 30 <SEP> %
<tb> Elektrostahl) <SEP> bis <SEP> etwa <SEP> 0#7 <SEP> % <SEP> C
<tb> Hochgekohlte <SEP> Stähle <SEP> (über <SEP> 0#7 <SEP> % <SEP> C)
<tb> 
 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 
Die Aufstellung zeigt die Abhängigkeit der Verluste von dem Kohlenstoffgehalt des Bewehrungsmaterials.

   Man weiss, dass die Koerzitivkraft der Stähle mit   wachsendem C-Gehalt   ansteigt und ihr   Maximum   
 EMI2.1 
 so dass mit Stahldraht von 0'9% C die beste Wirkung zu erzielen ist. Die angeführten Messungen sind mit   50-periodigem Wechselstrom   von 100 bis 250 Ampere   ausgeführt   worden. 



   Man weiss, dass die Koerzitivkraft nicht nur von den chemischen Beimengungen des Eisens, sondern   auch von der Art der Bearbeitung (Glühen, Abschrecken, Ziehen usw. ) in hohem Masse abhängig ist ; die   oben angeführten günstigen Verlustzahlen beziehen sich auf Stähle, bei denen in bekannter Weise ein hoher Härtegrad erreicht ist. Werden diese gekohlten Stähle, z. B. von   über 900  C   an langsam abgekühlt, so liegen ihre Koerzitivkräfte, bei einem C-Gehalt von 0-2 bis   1'5%, zwischen   2 und 12 Gauss. Werden die Stähle mit dem gleichen C-Gehalt von etwa   8500 C abgeschreckt,   so liegen die Koerzitivkräfte zwischen 
 EMI2.2 
 geschilderten Versuchsanordnung Bewehrungsverluste festgestellt, ctie weniger als 2% der Kupferverluste betrugen.

   Im Verhältnis dazu liegt die Koerzitivkraft der Siliziumlegierungen um 1 Gauss herum und bei noch viel kleineren Werten. 



   PATENT-ANSPRÜCHE :
1. Bewehrung für Einleiterwechselstromkabel aus ferromagnetischem Material, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erzielung geringer Bewehrungsverluste ein Material mit hoher Koerzitivkraft zur Bewehrung verwendet wird.

Claims (1)

  1. 2. Bewehrung für Einleiterwechselstromkabel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass harte mittel-und hoehgekohlte Stähle zur Bewehrung Verwendung finden.
    3. Bewehrung für Einleiterwechselstromkabel nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, EMI2.3
AT106416D 1925-10-10 1926-05-10 Bewehrung für Einleiterwechselstromkabel aus ferromagnetischem Material. AT106416B (de)

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