Cтраница 2
![]() |
К примеру расчета длительности откачки. [16] |
Зависимость быстроты действия насоса 5В от давления обычно приводится в его паспорте. [17]
Изменение быстроты действия насоса и пропускной способности системы ведет к изменению эффективной быстроты откачки системы, поэтому целесообразно разбить процесс откачки на несколько последовательных интервалов, в которых быстрота откачки может считаться неизменной, и подсчитать время откачки системы по этапам. [18]
Измерение быстроты действия насосов других типов осущест-ляется аналогичным образом. [19]
Зная быстроту действия насоса, которая указывается в его паспорте, можно ориентировочно определить расчетное время захвата груза. Наличие вакуумного ресивера уменьшает его. [20]
Вычислить быстроту действия двухпластинчатого насоса, у которого статор имеет диаметр 12 см, ротор - 8 см; длина насоса 15 см, скорость вращения 500 об / мин; наконец, толщина пластин 5 мм. [21]
На практике действительная быстрота действия насоса бывает всегда ниже теоретической, таи как не все молекулы, ударившиеся о криопанель, захватываются ею. К тому же реализации максимальной теоретической быстроты действия препятствуют жалюзийиые теплозащитные экраны, оказывающие сопротивление течению откачиваемого газа к криопанели. [22]
Резкое снижение быстроты действия насоса при более низком давлении объясняется наличием в С02 примесей неконденсируемых газов, которые недостаточно эффективно отводились фор-вакуумным насосом. Эта же причина, по мнению авторов, вызывала смещение максимума кривых в сторону более высоких давлений. [23]
Указанный разрыв быстроты действия насосов может быть восполнен с помощью механических бессмазочных двухроторных насосов серии ДВН, обладающих в этой области давления быстротой действия до 5000 л / сек. Однако применение таких насосов дополнительно усложняет схему и обслуживание вакуумных су-шильно-пропиточных установок. [24]
Чтобы сохранить быстроту действия насоса на прежнем уровне, необходимо увеличивать габариты криопанелей и расход хладагента на их охлаждение. Кроме того, увеличение габаритов криопанелей ведет к увеличению теплопритоков к ним. Все это справедливо до определенного предела. Когда же требуется в аэродинамической трубе имитировать полет, скажем со скоростью 6 - 8 км / с, то, чтобы иметь температуру торможения, отвечающую температуре торможения в условиях реального полета, газ перед соплом требуется разогреть до температуры выше 10 000К - Понятно, что значительные количества столь раскаленного газа нельзя направлять непосредственно на криопанели, так как это потребует больших мощностей криогенераторов. Размещение же перед криопанелями азотных экранов, хотя и дает в данном случае положительный эффект, но, как указывалось выше, лишает возможности использовать эффект направленности струи. [25]
В этом случае быстрота действия насоса будет определена как средняя для интервала давлений за взятый короткий промежуток времени. [26]
Сопоставление расчетных значений быстроты действия насоса, найденных по уравнению (2.27), с опытными данными показало, что для случая, когда сопло было вдвинуто глубоко в конденсатор ( на 65 5 см), расчетная быстрота действия примерно в три раза превышала измеренную. [27]
Очевидно, что увеличение быстроты действия насоса без увеличения пропускной способности трубопровода ( его диаметра) не позволит повысить быстроту откачки всей системы. [28]
По формуле (6.2) вычисляют быстроту действия насоса при данном давлении ра. При испытаниях газобалластных насосов проводят измерение быстроты действия с закрытым и открытым газобалластным устройством. [29]
Дело в том, что быстрота действия насоса связана с количеством электронов, получающихся в процессе ионизации остаточных газов и эмиссии с катодов. Эмиссия же в свою очередь зависит от состояния поверхности катода. Наличие на поверхности катода пленки химически связанных газов резко сни жает эмиссионные свойства катода. При бомбардировке катодов заряженными частицами этот слой постепенно удаляется, и ток эмиссии достигает своего номинального значения. Однако для этого требуется очень длительное время, которое может быть значительно сокращено путем прогрева как насоса, так и откачиваемого объема до температуры 400 - 450 С. [30]