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??? 渦輪分子泵壓縮比? 式(2-21)說(shuō)明較大 壓縮比規(guī)定順向和反方向傳送幾率之比理應(yīng)較大 ??唆敻窈? 夏皮羅用蒙特卡洛法測(cè)算12和2與葉片視角a、葉片間距和旋長(zhǎng)之比5/b及其葉? 片與汽體分子結(jié)構(gòu)較可幾速率比C=w/√2RT/M的函數(shù)關(guān)系見(jiàn)圖2-20,并得出了零流? 量標(biāo)準(zhǔn)下單極渦輪葉片的壓縮比的測(cè)算值。在s/b≤1.5直線地區(qū),壓縮比的多數(shù)? 值與葉片速率比類似呈線性相關(guān)
(222)? exp/v√M? K
aRT? 由式(2-22)能夠看得出,壓縮比與葉片速率vBM2呈指數(shù)值關(guān)聯(lián)。對(duì)氫、氦等輕? 的汽體壓縮比不大,對(duì)氬等重的汽體壓縮比大。若葉片速率做到400M/s時(shí),對(duì)氬? 和氫的速率比各自為1和0,3。此標(biāo)值,在圖220(c)a=30°曲線圖中相匹配的壓縮比? 各自為對(duì)氫為1.6,對(duì)氬為4。葉片的角速度與葉片半經(jīng)、電機(jī)轉(zhuǎn)子的角頻率呈正比例? (vB=ru),葉片頂端角速度大,挨近電機(jī)轉(zhuǎn)子管理中心,角速度和葉片間距與弦長(zhǎng)之比均? 小。從葉片頂端到傳動(dòng)軸管理中心地區(qū),分子泵的壓縮比慢慢減少。因而設(shè)計(jì)方案分子泵的開(kāi)? 般在半經(jīng)的1/3處。渦輪分子泵在零總流量的較大 壓縮比只產(chǎn)生不在抽真空? 槽深層? 的情況下,在具體工作中時(shí)不太可能保證。而公式計(jì)算(2-22)得出的壓縮比與葉片速率、幾? 何樣子及含量的指數(shù)值關(guān)聯(lián)依然恰當(dāng)。評(píng)測(cè)的K值與M平方根關(guān)聯(lián),示于圖? 2-21中。
壓縮比試驗(yàn)曲線圖的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)是較先將分子泵抽中極限工作壓力,關(guān)閉前級(jí)保持泵,? 隨后將汽體根據(jù)溢流閥放進(jìn)分子泵的前級(jí),慢慢上升前級(jí)工作壓力,測(cè)到的前級(jí)工作壓力與
進(jìn)口工作壓力之比做為泵的壓縮比。伴隨著前級(jí)工作壓力不? 斷上升,挨近前級(jí)的葉片組較先進(jìn)到過(guò)渡流,進(jìn)? 入黏滯流范疇時(shí)汽體摩擦阻力擴(kuò)大,使電機(jī)轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速比減少,壓縮比快速減少。渦輪分子泵的壓縮比與前級(jí)工作壓力的關(guān)聯(lián)曲線圖見(jiàn)圖2-22。壓縮比曲線圖樣子類似擴(kuò)散泵的極限工作壓力曲線圖。一般將壓縮比減少20%做為分子泵極限前級(jí)工作壓力,超出極限工作壓力時(shí),泵的壓縮比快速衰減系數(shù)。過(guò)高的前級(jí)工作壓力(比如忽然曝露空氣),很有可能使鄰近葉片因機(jī)械設(shè)備撞擊而毀壞
渦輪分子泵抽速? 在分子結(jié)構(gòu)流范疇內(nèi),因?yàn)槌錾涞奖眠M(jìn)風(fēng)口的氣
0
10? 10
10? 體分子數(shù)與分子結(jié)構(gòu)的熱運(yùn)動(dòng)速度正相關(guān),因此 ,葉
前級(jí)工作壓力? 片的凈抽速與撞擊分子結(jié)構(gòu)的含量不相干,也與工作壓力
圖2-22渦輪分子泵的縮小? 不相干,其較大 抽速Smx與泵的特點(diǎn)幾何圖形樣子要素
比與前級(jí)工作壓力的關(guān)聯(lián)曲線圖? G和葉片圓上速率vB的相乘正相關(guān)。
2-23)? max~UBG(中)? 較好設(shè)計(jì)方案的渦輪分子泵的抽速大概正比例于轉(zhuǎn)速比。選用新材料,渦輪分子泵的? 評(píng)測(cè)抽速與被抽汽體相對(duì)性分子質(zhì)量的關(guān)聯(lián)示于圖223。其對(duì)輕汽體的抽速要比例? 汽體的抽速稍高一些。渦輪分子泵抽速曲線圖的髙壓端,抽速隨進(jìn)口工作壓力上升而降? 低。從抽速的平整一部分到前級(jí)泵抽速的銜接區(qū),一般要跨過(guò)三個(gè)量級(jí)(10-5~? 10-2Pa)。當(dāng)入口工作壓力上升到汽體分子結(jié)構(gòu)的平均自由程低于出入口葉片盤的葉片中間? 1/10間距時(shí),抽真空特性剛開(kāi)始受到影響。擴(kuò)大渦輪分子泵前級(jí)泵的抽速,可改進(jìn)渦輪分? 子泵在高工作壓力端抽速曲線圖,圖224中曲線圖I、Ⅱ、Ⅲ各自為配備不一樣抽速的前? 級(jí)泵的渦輪分子泵在高工作壓力端抽速曲線圖。一般渦輪分子泵與前級(jí)泵組成時(shí),二者? 中間的抽速比K=S分/S前在50~100中間,若用以抽除氡氣,必須配備更高的前? 級(jí)泵,針對(duì)大中型渦輪分子泵而言,采用羅茨真空泵真空泵抽真空級(jí)組是較經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前級(jí)抽? 氣系統(tǒng)軟件。
圖25所顯示為典型性的渦輪分子泵抽速曲線圖,曲線圖樣子與擴(kuò)散泵的抽速曲線圖相? 似。分子泵的抽速是因?yàn)槿~片速率和汽體分子結(jié)構(gòu)抵達(dá)并進(jìn)到葉片空隙的流導(dǎo)的相互作? 用所決策的,在分子結(jié)構(gòu)流范疇內(nèi),則抽速有一跨過(guò)接近五個(gè)量級(jí)的平整一部分。對(duì)氫? 的抽速稍大的緣故是因?yàn)楹坎灰粯拥钠w,在泵的通道葉片的流導(dǎo)和傳送幾率不? 同。針對(duì)除氫之外的別的汽體,抽速基本相同,由于流導(dǎo)反比例于含量的平方根,? 而傳送幾率大概正比例于含量的平方根,使二者互相相抵
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