Cтраница 3
Лучшим способом проверки тепловой трубы на плотность является масспектрометрия. Сварной шов после этого испытывается на плотность путем обдува его небольшой струей гелия. Если течь имеется, то датчик масс-спектрометра почувствует присутствие гелия, как только тот проникнет в тепловую трубу. После испытания сварных швов и приблизительного определения места неплотности, если оно имеется, для тщательного обследования подозреваемой зоны может быть использована игла для инъекций, подсоединенная к гелиевой магистрали. Таким образом область течи может быть определена очень точно и может потребоваться лишь незначительная повторная проварка шва в целях его уплотнения. [31]
Переливание жидкого водорода в мишень является опасным процессом, требующим применения трубы с вакуумной изоляцией. Чтобы избежать намерзания воздуха и воды, систему необходимо тщательно очистить струей гелия ( или, что предпочтительнее, откачать до давления менее 0 1 мм рт. ст.) и наполнить гелием под несколько повышенным давлением. Для введения гелия и поддержания этого избыточного давления часто очень удобен маленький шар-зонд, наполненный гелием. Под избыточным давлением гелия в десятые доли атмосферы в сосуде Дьюара жидкий водород через сифон переливается из этого сосуда в мишень. [32]
Для обнаружения места течи вакуумную систему масс-спектрометра гибким шлангом подключают к исследуемой вакуумной системе. Детали исследуемой вакуумной системы и их соединения последовательно из узкой трубки обдувают струей гелия. Когда струя направлена на место течи, гелий благодаря высокой проникающей способности попадает в исследуемую вакуумную систему, а оттуда в масс-спектрометр. [33]
Обстоятельство, удивительное во всех отношениях - рассказывал об этом опыте Ландау. Удивителен не только сам факт, что при нагревании ни с того ни с сего бьет струя гелия. Еще более удивительным является то обстоятельство, что сосуд при этом не пустеет. Если из сосуда систематически вырывается струя жидкости, то через короткое время в сосуде не должно ничего остаться. В данном случае никаких изменений не происходит. Сосуд остается наполненным гелием, как вначале. [34]
Обстоятельство, удивительное во всех отношениях - рассказывал об этом опыте Ландау. Удивителен не только сам факт, что при нагревании ни с того tin с сего бьет струя гелия. Еще более удивительным является то обстоятельство, что сосуд при этом не пустеет. [35]
Аргон Аг имеет атомную массу 39 94 и плотность, равную 1 783 кг / м3, что значительно превышает плотность воздуха и обеспечивает хорошую защиту. Гелий имеет атомную массу 4, а плотность его равна 0 178 кг / м3 и организовать хорошую защиту в струе гелия труднее, чем в аргоне. Это необходимо учитывать при сварке различных легированных сталей или цветных сплавов, содержащих те или иные легирующие добавки. [36]
Значки 1 и 2, идентичные приведенным на рис. 3, а, отвечают режиму с развитой зоной отрыва 1 и режиму безотрывного обтекания 2, который имеет место при вдуве воздуха с G 1.5. Значки 3 и 4 соответствуют вдуву гелия. Значки 3 дают распредел-ние, которое реализуется при вдуве гелия с импульсом на срезе щели, равным импульсу воздушной струи с G 0.15. При этом для гелия G 0.05. Распределение, данное значками 4, реализуется при вдуве гелия с G 0.05. Видно, что воздействие струи гелия, имеющей тот же импульс, что и воздушная, менее эффективно. При равенстве расходов эффективность тангенциально вдуваемых струй гелия и воздуха близка. При этом, однако, вдув гелия вносит значительные возмущения в поток, связанные с большей степенью нерасчетности истечения. [37]
![]() |
Расчетные зависимости от размера скорости частиц. [38] |
Видно, что мелкие частицы заметно теряют свою скорость в заторможенной области газа непосредственно перед подложкой. Медные частицы более инерционны, имеют меньшую скорость на выходе из сопла, но зато меньше тормозятся за ударной волной. В струе гелия влияние инерционности частиц сказывается на их конечной скорости сильнее. Данные результаты показывают, что для получения достаточно высокой скорости частиц на подложке не только необходимо выбрать сопло достаточной длины для ускорения частиц до высокой скорости, но также важно снизить неблагоприятное тормозящее действие сжатого газа непосредственно перед подложкой. [39]
![]() |
Принципиальная схема контроля обдуванием поверхности. [40] |
При этом виде контроля к контролируемой конструкции подключают течеискатель. Поверхность обдувается струей гелия. [41]
Каждый, кто наблюдал этот опыт и видел все доподлинно своими глазами, готов был объявить такое обманом зрения. Из сосуда бьет струя гелия - непрерывно, долго; и пока длится опыт, а может он идти сколько угодно времени, видишь, как эта струя отклоняет крылышко, все время одинаково, ничуть не слабее. [42]
Сначала устанавливается довольно сильная струя гелия, так чтобы она слегка ощущалась рукой. Эта струя покрывает сразу большую площадь, что позволяет быстро найти приблизительное расположение течи. В случае появления сигнала струя гелия уменьшается так, чтобы она слегка чувствовалась при поднесении обдувателя к губам или щеке, и затем производится точное определение места течи. Поскольку гелий легче воздуха, поиски необходимо начинать сверху и итти постепенно вниз. Если струя газа слишком сильна, она будет попадать в ранее проверенные места, и может случиться, что гелий проникнет в ранее пропущенную течь. Для предотвращения попадания гелия в соседние места можно использовать в качестве изолирующих перегородок бумагу, картон, изоляционную ленту, плотные ткани, кожу и некоторые другие материалы. Иногда, для того чтобы отделить одну деталь от другой, близко к ней расположенной, необходимо сделать специальный маленький колпачок. [43]
Значки 1 и 2, идентичные приведенным на рис. 3, а, отвечают режиму с развитой зоной отрыва 1 и режиму безотрывного обтекания 2, который имеет место при вдуве воздуха с G 1.5. Значки 3 и 4 соответствуют вдуву гелия. Значки 3 дают распредел-ние, которое реализуется при вдуве гелия с импульсом на срезе щели, равным импульсу воздушной струи с G 0.15. При этом для гелия G 0.05. Распределение, данное значками 4, реализуется при вдуве гелия с G 0.05. Видно, что воздействие струи гелия, имеющей тот же импульс, что и воздушная, менее эффективно. При равенстве расходов эффективность тангенциально вдуваемых струй гелия и воздуха близка. При этом, однако, вдув гелия вносит значительные возмущения в поток, связанные с большей степенью нерасчетности истечения. [44]
![]() |
Схема установки для измерения энтальпий фторирования газообразных веществ. [45] |