Cтраница 3
Теоретическая быстрота действия Sf паровой струи при молекулярном режиме течения газа определяется проводимостью входного сечения насоса. [31]
При плавке в электронном пучке испарение протекает по молекулярному режиму, когда длина свободного пробега молекул соизмерима с размерами камеры, и динамическое равновесие жидкость - пар не устанавливается. [32]
При плавке в электронном пучке испарение протекает по молекулярному режиму, когда длина свободного пробега молекул соизмерима с размерами камеры, и подвижное равновесие жидкость - пар не устанавливается. [33]
При плавке в электронном пучке испарение протекает по молекулярному режиму, когда длина свободного пробега молекул соизмерима с размерами камеры, и динамическое равновесие жидкость - пар не устанавливается. [34]
Эффекты, связанные со сложным составом пара и молекулярным режимом течения, устраняются, если уменьшить среднюю длину свободного пробега путем добавления в систему инертного газа. [35]
Вычисления проводимости каналов различного сечения методом Монте-Карло в молекулярном режиме при тех же исходных предположениях проделаны также авторами [18, 44, 88, 92, 111, 116, 117, 124]; в работах [88, 114, 125] аналогичные вычисления сделаны для цилиндрических и конических каналов в промежуточном режиме течения РГ. [36]
Влияние изгибов и колен при расчете трубопровода при молекулярном режиме можно учитывать путем прибавления к длине трубопровода 1 - 2 диаметра трубы. [37]
Такие соотношения, строго говоря, применимы только для молекулярного режима течения, где пропускная способность трубопроводов не зависит от давления. [38]
Такие соотношения, строго говоря, применимы только в молекулярном режиме, где пропускная способность трубопроводов не зависит от давления. [39]
Мы видим, что если U SH, то длительность откачки при молекулярном режиме обратно пропорциональна пропускной способности трубопровода. [40]
Первая полка на этом графике показывает максимально возможную теоретическую быстроту откачки в молекулярном режиме течения газа St, а вторая - в вязкостном ST. Область переходного режима не определена четко и может захватывать широкий диапазон давлений. Теоретическая быстрота действия крионасоса, построенная на рис. 29, относится к конкретному случаю: криооткачки СО имеющей температуру 300 К на криоповерхности, охлаждаемой жидким азотом до температуры 77 К. Из сравнения теоретической кривой быстроты откачки и опытных данных следует, что не все молекулы С02, сталкивающиеся с холодной поверхностью конденсатора, прилипают к ней сраз, же при первом столкновении, поэтому действительная быстрпуга откачки несколько меньше теоретических значений. [41]
Блок-схема масс-спектрометра МХ1202. [42] |
Из баллона проба напускается в источник ионов по трубке через диафрагму, создающую молекулярный режим натекания. [43]
В этом случае при расчете параметров вакуумных насосов следует пользоваться формулами Кнудсена для молекулярного режима течения газа. [44]
В разделе Давление паров помещены и расчетные, и экспериментальные данные, отвечающие молекулярному режиму испарения. Обычно наблюдается значительное расхождение между ними. Уравнения и численные значения давления паров и диссоциации, взятые из работы [195], получены расчетным путем. [45]