Cтраница 3
Все описанные выше насосы работают так, что подлежащий удалению газ можно рассматривать как непрерывную среду; работу же молекулярных насосов можно объяснить только с точки зрения молекулярного строения газа. Они и сконструированы на базе кинетической теории. [31]
![]() |
Турбомолекулярный вакуумный насос ТВН-1000. [32] |
В этих насосах, как уже говорилось, зазор между ротором и статором увеличен в десятки раз по сравнению с классическими молекулярными насосами, что резко повысило их надежность. [33]
В последние годы нашли применение новые вращательные насосы, в которых, кроме объемно-поршневого действия роторов, в известной мере используется также принцип действия молекулярных насосов. [34]
В последние годы нашли применение новые вращатель ные насосы, в которых, кроме объемно-поршневого действия роторов, в известной мере используется также принцип действия молекулярных насосов. [35]
![]() |
Механический микродозатор для подачи малых количеств жидкостей при контактно-каталитических процессах. [36] |
Высоковакуумные ртутные насосы с успехом заменяют механическими масляными и ионносорбционными и конденсационными насосами, создающими разрежение до 10 - 9 - 10-и мм рт. ст., а также молекулярными насосами. Вместо высоковакуумных манометров Мак-Леода применяют тепло-электрические ( типа Пирайи) 4, вязкостные, радиометрические и ионизационные. [37]
На явлении внутреннего трения газов, при котором движение одного элементарного слоя газа передается другому, и явлении внешнего трения, благодаря которому движущаяся твердая стенка увлекает непосредственно прилегающий к ней слой газа, основано устройство так называемого молекулярного насоса. [38]
![]() |
Двухроторный объемно-молекулярный насос. [39] |
При этих условиях, во-первых, сильно возрастает сопротивление зазоров обратному потоку газа ( от выпускного отверстия к впускному); во-вторых, облегчается молекулярное действие насоса и его впускное давление оказывается в прямой зависимости от того давления, которое создает у выпускного отверстия молекулярного насоса насос предварительного вакуума. [40]
Насосы предварительного вакуума ( иначе форва-куумные насосы) работают при атмосферном давлении и с их помощью может быть достигнут вакуум порядка 10 - 4 - 10 - 2 мм рт. ст. Для достижения высокого вакуума ( до 10-в мм рт. ст.) служат высоковакуумные вращательные насосы ( например, двухроторные насосы Рутса или молекулярные насосы) или пароструйные и диффузионные насосы. [41]
Можно сказать, что молекулярный насос откачивает все имеющиеся в разрядной трубке газы и пары. Молекулярный насос боится малейших механических загрязнений и всяких газов и паров, могущих действовать на металл цилиндров, так как всякое изменение ширины зазора приводит либо к заеданию вращающегося цилиндра, либо к просачиванию газа через зазор. Этим обусловливаются соответствующие меры ухода за молекулярным насосом. [42]
Эта формула справедлива только для высокого вакуума. Молекулярные насосы требуют предварительного вакуума порядка сотых долей мм рт. ст., необходимого для образования достаточно большой по сравнению с h длины свободного пробега. [43]
Эта формула справедлива только для высокого вакуума. Молекулярные насосы требуют предварительного вакуума порядка сотых долей мм рт. ст., необходимого для образования достаточно большой по сравнению с h длины свобедного пробега, чтобы происходящие явления были молекулярного типа. [44]
Теория расчета молекулярных насосов достаточно хорошо разработана, при этом применяются как аналитические методики расчета, так и численные. [45]