Skip to main content

Die Entwicklung der Kanalentladung

  • Chapter
Der elektrische Durchschlag von Gasen
  • 185 Accesses

Zusammenfassung

Die in den zuvorgehenden Kapiteln behandelten Vorgänge ließen sieh in ihrer Auswirkung auf die elektrische Festigkeit von Gasen widerspruchsfrei in die auf J.S. Townsend zurückgehende Vorstellung vom Durchschlagvorgang einfügen und trugen vielfach zur Ergänzung des in seinen Grundzügen als richtig erkannten Bildes bei. So lassen sich Veränderungen des Gasdrucks oder der Schlagweite, der Einfluß der Feldform, eines Magnetfeldes, von Verunreinigungen des Füllgases oder etwa die stoßweise Anwendung überhöhter Spannungen in ihren Auswirkungen auf die Zündspannung durch diese Theorie ohne Zuhilfenahme besonderer Zusatzhypothesen sehr wohl verfolgen und vorausberechnen. Mit dem Begriff Townsend-Theorie sei hierbei die Vorstellung einander ablösender und sich begünstigender Trägerlawinen verbunden, die in vielfacher Aufeinanderfolge zwischen den Elektroden abrollen.

Literaturhinweise zu diesem Kapitel s. S. 269.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 59.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 74.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literaturhinweise zu Kapitel XIII

  1. Schade, R.: Z. Phys. 104 (1937) 487.

    Article  Google Scholar 

  2. Steenbeck, M.: Wiss. Veröff. Siemens-Werk 9 (1930) 42

    Google Scholar 

  3. J. A. Hornbeck: Phys. Rev. 83 (1951) 374

    Article  Google Scholar 

  4. J. P. Molnar: Phys. Rev. 83 (1951) 940.

    Article  Google Scholar 

  5. Binder, L.: Die Wanderwellenvorgänge auf experimenteller Grundlage, Berlin: Springer 1928.

    Book  Google Scholar 

  6. Schwaab, H.: Dissert. T.H. Aachen 1931.

    Google Scholar 

  7. Holzer, W.: Z. Phys. 77 (1932) 676.

    Article  Google Scholar 

  8. Newman, M.: Phys. Rev. 52 (1937) 652.

    Article  Google Scholar 

  9. Mayr, O.: Arch. Elektrotechn. 19 (1927) 108

    Article  Google Scholar 

  10. J. D. Cobine u. E. C. Easton, Rev. Sci. Instr. 14 (1941) 301.

    Article  Google Scholar 

  11. Steenbeck, M. u. R. Strigel: Arch. Elektrotechn. 26(1932) 831

    Article  Google Scholar 

  12. Steenbeck, M. u. R. Strigel: Arch. Elektrotechn. 28(1934)671.

    Article  Google Scholar 

  13. Rogowski, W.: ETZ 52 (1931) 1245

    Google Scholar 

  14. St. Buchkremer: ETZ 59(1938)1035.

    Google Scholar 

  15. Rogowski, W., E. Flegler u. R. Tamm: Arch. Elektrotechn. 18(1927)507

    Google Scholar 

  16. Rogowski, W. u. R. Tamm: Arch. Elektrotechn. 20 (1928) 625.

    Article  Google Scholar 

  17. Strigel, R.: Elektr. Stoßfestigkeit, S. 136–161. Berlin: Springer 1939.

    Book  Google Scholar 

  18. Rogowski, W. u. H. Klemperer: Arch. Elektrotechn. 24 (1930) 127

    Article  Google Scholar 

  19. Buss, K.: Arch. Elektrotechn. 26 (1932) 266.

    Article  Google Scholar 

  20. Gänger, B.: Arch. Elektrotechn. 39 (1949) 508.

    Article  Google Scholar 

  21. Wilkinson, K. J. R.: J.I.E.E. 93, III A (1946) 1090

    Google Scholar 

  22. J. D. Craggs, M. E. Haine u. J. M. Meek: J.I.E.E. 93, IIIA (1946) 963.

    Google Scholar 

  23. Strigel, R.: Wiss. Veröff. Siemens-Werk 11, 2 (1932) 52.

    Google Scholar 

  24. Strigel, R.: ATM V. 63–3 (1948).

    Google Scholar 

  25. Steenbeck, M.: Arch. Elektrotechn. 26 (1932) 306

    Article  Google Scholar 

  26. L. B. Snoddy: Phys. Rev. 40 (1932) 409

    Article  Google Scholar 

  27. L. B. Snoddy u. J. W. Beams: Phys. Rev. 55 (1939) 663

    Article  Google Scholar 

  28. J. R. Haynes: Phys. Rev. 73 (1948) 891

    Article  Google Scholar 

  29. J. B. Higham u. J. M. Meek: Proc. Phys. Soc. B 63 (1950) 649.

    Article  Google Scholar 

  30. Hanle, W. u. O. Maercks: Z. Phys. 114 (1939) 407.

    Article  Google Scholar 

  31. Wilson, R. R.: Phys. Rev. 50 (1936) 1082.

    Article  Google Scholar 

  32. v. Hámos, L.: Ann. Phys. (5) 7 (1930) 857.

    Article  Google Scholar 

  33. Dunnington, F. G.: Phys. Rev. 35 (1930) 396

    Article  Google Scholar 

  34. Dunnington, F. G.: Phys. Rev. 38 (1931) 1535

    Article  Google Scholar 

  35. H. W. Washburn: Phys. Rev. 39 (1932) 688.

    Article  Google Scholar 

  36. White, H. J.: Phys. Rev. 46 (1934) 99.

    Article  Google Scholar 

  37. White, H. J.: Phys. Rev. 49 (1936) 507; s. a. zus.fass. Darstellung von R. Strigel mit Literaturangaben in ATMV 63–4 (1948).

    Article  Google Scholar 

  38. Kroemer, H.: Arch. Elektrotechn. 28 (1934) 703

    Article  Google Scholar 

  39. Kroemer, H.: Z. Phys. 95 (1935) 647

    Article  Google Scholar 

  40. C. D. Bradly u. L. B. Snoddy: Phys. Rev. 45 (1934) 432;

    Article  Google Scholar 

  41. C. D. Bradly u. L. B. Snoddy: Phys. Rev. 47 (1935) 541

    Article  Google Scholar 

  42. U. Nakaya u. F. Yamasaki: Nature 134 (1934)496

    Article  Google Scholar 

  43. U. Nakaya u. F. Yamasaki: Proc. Roy. Soc. A 148 (1935) 446

    Article  Google Scholar 

  44. H. Raether: Z. Phys. 94 (1934) 567.

    Google Scholar 

  45. Flegler, E. u. H. Raether: Z. techn. Phys. 16 (1935) 435

    Google Scholar 

  46. Flegler, E. u. H. Raether: bzw. Phys. Z. 36 (1935) 829

    Google Scholar 

  47. Flegler, E. u. H. Raether: Z. Phys. 99 (1936) 635

    Article  Google Scholar 

  48. Flegler, E. u. H. Raether: Z. Phys. 103 (1936) 315.

    Article  Google Scholar 

  49. Raether, H.: Z. Phys. 107 (1937) 91.

    Article  Google Scholar 

  50. Riemann, W.: Z. Phys. 120 (1942) 16

    Google Scholar 

  51. über Blitzlampen s.a. G. Glaser: Glas-u. Hochv.-techn. 1 (1952)91 u. 105.

    Google Scholar 

  52. Riemann, W.: Z. Phys. 122 (1943) 216.

    Google Scholar 

  53. Ffcks, W.: Arch. Elektrotechn. 18 (1930) 589.

    Article  Google Scholar 

  54. Strigel, R.: Wiss. Veröff. Siemens-Werk 15, 3 (1936) 1.

    Google Scholar 

  55. Loeb, L. B.: Fundamental Processes of Electrical Discharges in Gases, New York: Wiley & Sons 1939, S. 429.

    Google Scholar 

  56. Loeb, L. B.: J. Franklin Inst. 246 (1948) 123.

    Article  Google Scholar 

  57. Raether, H.: Z. Phys. 112 (1939) 464.

    Article  Google Scholar 

  58. Raether, H.: Z. Phys. 110 (1938) 611.

    Article  Google Scholar 

  59. Riemann, W.: Z. Phys. 122 (1943) 262.

    Google Scholar 

  60. Cravath, A. M. u. L. B. Loeb: Physics 6 (1935) 125.

    Article  Google Scholar 

  61. Raether, H.: Arch. Elektrotechn. 34 (1940) 49.

    Article  Google Scholar 

  62. Raether, H.: Ergebn. d. exakt. Nat. wiss. 22 (1949) S. 108.

    Google Scholar 

  63. Raether, H.: Z. Phys. 117 (1941) 375 u. 524.

    Article  Google Scholar 

  64. Meek, J. M.: Phys. Rev. 57 (1940) 722.

    Article  Google Scholar 

  65. Loeb, L. B. u. J. M. Heek: The mechanism of the electric spark, Stanford Press 1941, S. 42

    Google Scholar 

  66. K. E. Fitzsimmons: Phys. Rev. 61 (1942) 175

    Article  Google Scholar 

  67. L. H. Fisher: Phys. Rev. 65 (1944) 153

    Google Scholar 

  68. L. H. Fisher: Phys. Rev. 69 (1946) 530

    Article  Google Scholar 

  69. L. H. Fisher u. G. L. Weissler: Phys. Rev. 66 (1944) 95.

    Article  Google Scholar 

  70. Loeb, L. B.: Proc. Phys. Soc. 60 (1948) 561.

    Article  Google Scholar 

  71. Toepler, M.: Ann. Phys. 53 (1917)261

    Google Scholar 

  72. Toepler, M.: Arch. Elektrotechn. 10(1921) 163.

    Article  Google Scholar 

  73. Rogowski, W.: Z. Phys. 60 (1930) 776.

    Article  Google Scholar 

  74. Buss, K.: Arch. Elektrotechn. 26 (1932) 261.

    Article  Google Scholar 

  75. Hopwood, W.: Proc. Phys. Soc. B 62, 6 (1949) 657.

    Article  Google Scholar 

  76. Raether, H.: Ergebn. d. exakt. Nat.wiss. 22 (1949) S. 107, Anmerkg. 1.

    Google Scholar 

  77. Petropoulos, G. M.: Phys. Rev. 78 (1950) 250.

    Article  Google Scholar 

  78. Meek, J. M.: J. Franklin Inst. 230 (1940) 229

    Article  Google Scholar 

  79. L. B. Loeb u. J. M. Meek, The mechanism of the electric spark, Stanfor d Press (1941) S. 120.

    Google Scholar 

  80. Raether, H.: Ergebn. d. exakt. Naturwiss. 22 (1949) S. 109.

    Google Scholar 

  81. Loeb, L. B.: Rev. Mod. Phys. 20 (1948) 151.

    Article  Google Scholar 

  82. Loeb, L. B.: Phys. Rev. 74 (1948) 210.

    Article  Google Scholar 

  83. Loeb, L. B. u. R. A. Wijsman: J. Appl. Phys. 19 (1948) 797.

    Article  Google Scholar 

  84. Teszner, S.: C. R. 220 (1945) S. 307 u. 390.

    Google Scholar 

  85. Zeleny, J.: J. Appl. Phys. 13 (1942) 444.

    Article  Google Scholar 

Download references

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1953 Springer-Verlag OHG., Berlin/Göttingen/Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Gänger, B. (1953). Die Entwicklung der Kanalentladung. In: Der elektrische Durchschlag von Gasen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-51608-5_13

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-51608-5_13

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-51609-2

  • Online ISBN: 978-3-642-51608-5

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics