Cтраница 4
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, поверхностнее 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. [46]
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 в люминесцирующих веществ для люминесцентной дефектоскопии; методы нанесения и удаления пенетранта с поверхности изделий; правила пользования аналитическими весами для составления навесок при приготовлении растворов. [47]
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 наряжение, 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. [48]
Основное уравнение показывает, что быстрота откачки объекта So не может превысить быстроту действия насоса SH, как бы хорошо ни была сконструирована вакуумная система; в предельном случае можно достигнуть лишь равенства между величинами S0 и 8Я, когда насос присоединен своим впускным отверстием непосредственно к объекту откачки, без всякого трубопровода. [49]
Качество насоса тем лучше, чем шире диапазон давлений, в пределах которого быстрота действия насоса мало изменяется. У многих насосов быстрота действия зависит от рода откачиваемого газа. [50]
Согласно уравнению (2.9) увеличение геометрического объема Vp, частоты вращения ротора п и быстроты действия форвакум-ного насоса 50 ведет к росту эффективной быстроты действия двух-роторного насоса. Уменьшение зазоров и, следовательно, уменьшение проводимости роторной системы UH также повышает быстроту действия насоса. Первоначально снижение Р0 влияет лишь на проводимость роторной системы, которая уменьшается до тех пор, пока в зазорах не наступит молекулярный режим течения газа. Следовательно, снижение г § первоначально повышает быстроту действия насоса S. Однако при дальнейшем снижении Р0 быстрота действия форвакуумного насоса S0 стремится к нулю и соответственно падает быстрота действия двухроторного насоса. Поскольку проводимость зазоров роторной системы существенно влияет на быстроту действия насоса, то очевидно, что такой подвижный газ, как водород, будет откачиваться хуже, чем воздух и, наоборот, быстрота действия насоса при откачке тяжелых газов и паров будет несколько выше, чем в случае воздуха. [51]
![]() |
Зависимость быстроты действия парортутного насоса Н-1 ТР от впускного давления.| Зависимость быстроты действия па. [52] |
Кривые на рис. 5 - 47 и 5 - 48 характеризуют соответственно зависимость быстроты действия насоса Н-1 ТР от впускного давления и мощности подогревателя. Кривая на рис. 5 - 49 характеризует рост критического давления от мощности подогревателя. [53]
На рис. 11 показан один из результатов испытания - влияние впускного давления на быстроту действия насоса при откачке гелия. [54]
Динамический предельный вакуум всегда выше статического и может значительно отличаться от него в зависимости от быстроты действия насоса и свойств стенок откачиваемого объема. [55]