Cтраница 3
Быстрота разрежения объекта обычно меньше быстроты действия насоса. Уменьшение быстроты разрежения объекта происходит вследствие влияния сопротивления трубопроводов. [31]
![]() |
Магнитные электроразрядные насосы с охлаждаемыми анодами. [32] |
С увеличением мощности блока питания возрастает быстрота действия насоса в области высоких давлений, но одновременно возрастают габариты и масса источника питания, тепловыделение на электродах насоса и возникает опасность возникновения дугового разряда между электродами. [33]
![]() |
Схема измерительной камеры для механических вакуумных насосов.| Схема установки для измерения быстроты действия высоковакуумных насосов. [34] |
Хотя известно много экспериментальных методов измерения быстроты действия насосов, в промышленности и лабораторной практике рекомендован метод, при котором измеряют поток газа, напускаемого в измерительную камеру, и затем по соответствующим соотношениям определяют быстроту действия насоса. В зависимости от ожидаемой производительности насоса применяют различные методы измерения потока газа ( см. гл. [35]
Ловушки должны как можно меньше снижать быстроту действия насоса. [36]
При измерении потока этим методом необходимо, чтобы быстрота действия насоса во время измерений оставалась постоянной. Ошибка в измерении потока будет минимальна в том случае, если проводимости диафрагм / и 2 близки по значению. [37]
Коэффициент диффузии D, входящий в окончательное уравнение быстроты действия насоса, требует более точного определения. Диффузия - молекул откачиваемого газа из форвакуумного пространства в пространство конденсатора идет в направлении, противоположном движению потока рабочего газа. Поэтому если можно допустить, что откачиваемый газ имеет максвеллов-ское распределение молекул по скоростям, то этого ни в коем случае нельзя сказать о потоке рабочего газа. [38]
При малой пропускной способности вакуум-провода даже значительное увеличение быстроты действия насоса не дает заметного увеличения быстроты действия вакуумного ТУ, так как быстрота разрежения объекта определяется в основном пропускной способностью вакуум-провода. [39]
Давления р и p z равны, поскольку потоки и быстрота действия насоса в обоих измерениях остаются постоянными. [40]
В § 5 - 1 - 1 - 2 мы определили быстроту действия насоса как объем газа, выкачиваемого насосом в 1 сек при данном давлении, причем сам объем измеряется при том же давлении. Очевидно, что применение между насосом и откачиваемым объемом трубопровода большего или меньшего диаметра приводит к торможению газового потока и, следовательно, к более низкой действительной быстроте откачки. [41]
Таким образом, если пропускная способность трубопровода во много раз превышает быстроту действия насоса, то быстрота откайки определяется главным образом быстротой действия насоса: применение насоса с большой быстротой действия ведет к заметному увеличению быстроты откачки. [42]
Должен знать: основные методы получения вакуума; основы процесса откачки; быстроту действия насоса; сопротивление в пропускную способность трубопроводов; режим истечения газов; устройство оборудования и аппаратуры для откачки объекта; устройство вращательных и пароструйных насосов; устройство контрольно-измерительных приборов для измерения вакуума; простейшие неисправности электрической, радиотехнической и вакуумной систем течеискателеи; способы проверки и регулировки чувствительности течеискателеи; методы испытания объектов контроля, сущность, преимущества и недостатки методов контроля; устройство люминесцентных приборов; электрические параметры ртутно-кварцевых ламп; природу ультрафиолетовых лучей и флюоресценции; физические свойства жидкости ( смачивание, вязкость, поверхностное натяжение, капиллярные явления), виды красящих веществ для цветного, метода дефектоскопии и люминесцирующих веществ для люминесцентной дефектоскопии; методы нанесения и удаления пенетранта с поверхности изделий; правила пользования аналитическими весами для составления навесок при приготовлении растворов. [43]
Должен знать: основные методы получения вакуума; основы процесса откачки; быстроту действия насоса; сопротивление в пропускную способность трубопроводов; режим истечения газов; устройство оборудования и аппаратуры для откачки объекта; устройство вращательных и пароструйных насосов; устройство контрольно-измерительных приборов для измерения вакуума; простейшие неисправности электрической, радиотехнической и вакуумной систем течеискателей; способы проверки и регулировки чувствительности течеискателей; методы испытания объектов контроля, сущность, преимущества и недостатки методов контроля; устройство люминесцентных приборов; электрические параметры ртутно-кварцевых ламп; природу ультрафиолетовых лучей и флюоресценции; физические свойства жидкости ( смачивание, вязкость, поверхностное натяжение, капиллярные явления), виды красящих веществ для цветного метода дефектоскопии и люминесцирующих веществ для люминесцентной дефектоскопии; методы нанесения и удаления пенетранта с поверхности изделий; правила пользования аналитическими весами для составления навесок при приготовлении растворов. [44]
Должен знать: основные методы получения вакуума; основы процесса откачки; быстроту действия насоса; сопротивление и пропускную способность трубопроводов; режим истечения газов; устройство оборудования и аппаратуры для откачки объекта; устройство вращательных и пароструйных насосов; устройство контрольно-измерительных приборов для измерения вакуума; простейшие неисправности электрической, радиотехнической и вакуумной систем течеискателей; способы проверки и регулировки чувствительности течеискателей; методы испытания объектов контроля, сущность, преимущества и недостатки методов контроля; устройство люминесцентных приборов; электрические параметры ртутно-кварцевых ламп; природу ультрафиолетовых лучей и флюоресценции; физические свойства жидкости ( смачивание, вязкость, поверхностное натяжение, капиллярные явления), виды красящих веществ для цветного метода дефектоскопии и люмииесцирующих веществ для люминесцентной дефектоскопии; методы нанесения и удаления пенетранта с поверхности изделий; правила пользования аналитическими весами для составления навесок при приготовлении растворов. [45]