Cтраница 2
![]() |
Схема установки УНС-10. [16] |
На рис. 65 представлена схема рабочей камеры установки УНС-10. Охлажденный жидким азотом до - 196 С образец нагружают газообразным или жидким азотом, вытесняемым из камеры давления газообразным гелием. В установке УНС-10 предусмотрена регистрация деформации образца тензометрическим устройством 5 в процессе испытания. [17]
![]() |
Схема установки УНС-10. [18] |
На рис. 65 представлена схема рабочей камеры установки УНС-10. Охлажденный жидким азотом до - 196 С образец нагружают газообразным или жидким азотом, вытесняемым из камеры давления газообразным гелием. В установке УНС-10 предусмотрена регистрация деформации образца тензометрическим уст -, ройством 5 в процессе испытания. [19]
Для подачи высокого напряжения в рабочую камеру установки, необходимого для ионной промывки или питания электронных прожекторов, применяется разборная конструкция ввода, которая позволяет проводить чистку электродов. Фигурные втулки из фторопласта служат здесь одновременно как изоляторы и как установочные детали. Уплотнение ввода производится при помощи трех резиновых кольцеобразных прокладок 2, стягиваемых шпилькой /, через которую подается напряжение. [20]
Для получения остаточного давления в рабочей камере установок для тепловой микроскопии 1СГ4 - 10 - 5 мм рт. ст. и ниже, как правило, применяют пароструйные диффузионные насосы. Принцип работы пароструйных насосов основан на использовании откачивающего действия струи пара, находящейся в насосе жидкости. Молекулы газа, попадающие в струю пара со стороны откачивающего патрубка, в результате диффузии увлекаются струей пара и перемещаются в сторону выбрасывающего патрубка, соединенного с форвакуумным насосом. В качестве рабочей жидкости, заливаемой внутрь корпуса пароструйного насоса и нагреваемой до температуры кипения, применяют специальные вакуумные масла, обладающие низким давлением паров ( порядка 10 - 6 мм рт. ст.), сложные эфиры или ртуть. [21]
Во время технологического процесса в рабочей камере установки поддерживается давление не более 1 3 ( 10 2 - т - 10 - 3) Па, что достигается применением диффузионных насосов в сочетании с механическими. [22]
Перед проведением испытаний жестко фиксировали тяги рабочей камеры установки, в которых закреплялись исследуемые образцы. Разработанная и смонтированная на установке ИМАШ-5С-65 система термоциклирования позволила проводить исследования в температурном интервале 600 - 1000 С. [23]
![]() |
Принципиальная схема устройства рабочей камеры установки ИМАШ-18. [24] |
На рис. 71 показана принципиальная схема рабочей камеры установки ИМАШ-18. Исследуемый образец / диаметром 2 мм и длиной 90 мм нагревается за счет теплового действия пропускаемого через него электрического тока промышленной частоты ( 50 Гц) низкого напряжения. Для наблюдения за микроструктурой по длине образца делают лыску шириной 1 5 мм и на ней приготовляют металлографический шлиф. [25]
При ионном азотировании недопустимо присутствие кислорода в рабочей камере установки. [26]
На первый взгляд, отсутствие дористой среды в рабочей камере установки наводит на мысль о неправомерности подобных исследований. Однако в ряде работ показано на незначительность эффекта пористой среды. Известно, что влияние пористой среды на фазовое поведение углеводородных омеоей может проявляггся как в действии капиллярных сил, так и оорбционных явлений. [27]
Рассчитаем газовый поток через неплотности в местах соединения узлов рабочей камеры установки. [28]
![]() |
Схема питания электродов рабочей камеры. [29] |
На рис. 2 - 65 показана электрическая схема включения электродов рабочей камеры установки. [30]