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真空容器充氣時間計算實例
兩種計算方法在充氣后半部分(真空容器壓力大于臨界壓力)充氣速率幾乎相等。而剛開始充氣時相差較大。當未考慮壅塞流時,剛開始充氣時壓力每上升1333.22Pa充氣時間超過200s,隨后逐步縮短到10s左右,這顯然不符合常理。
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真空容器充氣時間計算公式
真空容器充氣時間的計算, 徐樹深、夏正勛均推導出了真空容器充氣時間的計算通式。本文從壅塞流的角度, 認為徐樹深等的公式僅適用于亞音速充氣。本文給出了判別音速充氣與亞音速充氣的臨界壓力, 并推導出了音速充氣與
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升壓法測量小孔流導裝置與測量原理
對于形狀規則的小孔的流導可以通過理論計算得到, 對于尺寸無法準確測量的小孔, 其流導只能通過實驗的方法測量得到。測量方法通常有恒壓法、定容法和線性真空規法。測量流導的裝置主要由氣體流量計、定容室、抽氣系統
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真空校準裝置的極限真空度獲得方法
從極限真空度的測試結果看, 選擇磁懸浮渦輪分子泵與NEG 泵組合方案, 在XHV 校準室中獲得了10-10Pa 量級的極高真空度, 達到了預期效果, 為實現超高/極高真空校準奠定了基礎。
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真空校準裝置的分流法原理
流量分流法基本思想,即將氣體微流量計提供的氣體流量引入到一個分流室中,然后再通過分流室上兩個分子流流導相差100~1000 倍的小孔將氣體流量分流到XHV校準室和UHV校準室中, 這樣當UHV 校準室中的校準下限為10-7時,X
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儲存環的真空抽氣系統
儲存環真空系統能夠正常運行。隨著積分流強的增加,由同步輻射光引起的氣體解吸量逐漸減小,動態真空變好。當積分流強達到100A·hr時,單位流強引起的壓強上升小于1×10-10Pa/mA。真空系統運行穩定,在8個多月的運行中,
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如何有效的降低真空系統漏氣率的措施
在真空系統的設計中,提高系統的密封性,降低系統的漏氣率是我們一直追求的目標,經過對真空室內部結構、密封形式、密封件材質、靜密封結構等方面的精心選擇與設計,提高了真空系統的密封性能,加快了抽氣速度,縮短
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激光陀螺研制中的超高真空技術
激光陀螺是迄今為止在慣性技術領域唯一真正獲得了卓有成效的實際應用的非機電式中高精度慣性敏感儀表。它具有穩定性好、精度高、動態范圍寬、壽命長等諸多優點。而超高真空的獲取是激光陀螺制造過程中至關重要的環節
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幾種典型的超高真空系統圖
本文介紹了幾種典型的超高真空系統圖:用擴散泵和鈦泵并聯為主泵,擴散泵單獨串聯前級機械泵、由擴散泵串聯擴散泵,再串聯機械泵、主泵為分子泵串聯機械泵、用鈦泵或濺射離子泵做為主泵、用低溫泵做為主泵等等超高真
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典型的中真空系統圖
中真空系統一般是由兩個以上的泵串聯組成的:油增壓泵串聯機械泵、羅茨泵串聯機械泵、羅茨泵串聯小型羅茨泵再串聯機械泵、以油增壓泵和羅茨泵為主泵,兩個泵出口串聯羅茨泵.再串聯機械泵等等真空系統。
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儲氣罐和維持泵的選擇與作用
停止前級泵工作,關閉前級管道閥門,在主泵出口處設置維持泵或儲氣罐,這就可以保證即能排出主泵內的氣體,又可以節省能源消耗。使用維持泵或者儲氣罐即能大量節約能源,又能減小環境噪音。
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真空系統的設計中的主泵的選擇
真空系統選主泵要考慮兩個方面,一是選擇主泵的類型,二是確定主泵抽速的大小。主泵類型選擇主要根據被抽容器所要求達到的極限真空度和工作真空度、被抽氣體的種類以及費用。主泵抽速大小的確定主要根據被抽容器的工
真空資訊
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