где К - постоянная BonbuMaHai Т абсошотная температура нагрева;m - масса эпементарной частицы пара попадают через входное отверстие крепе нрго фпанца 1 в камеру 3 тубуса 2, ио- визируются потоком электронов в промежу тке катод-анод. В это же время на Ьих воздействуют магнитным полем йтклоняющей системы, которое при непрерывно чвредукшихся процессах ионизации и рекомбинации на пути частицы в каме- .ре многократно воздействует на нее в интервалах времени между процессами ионизации и рекомбинации и отклоняет от прямолинейного попета. Дпя отклонения паров титана быпи использованы постоянные магниты с напр51жеиностыр поля 150О Эрстед. Оптимальное расстоя ние смотрового стекла от ионизационноотклоняющей системы с учетом коэффициента запаса на разброс частиц пара по энергиям должно быть не менее удво ного радиуса новой траектории попета каждой частицы в данном магнитном поле.cVm, гдеС - коэффициент,равный 3 10см/се V скорость движения частиц пара в вакууме при определенной температуре fX)-Macca ионизационной частицы пара, Н - напряженность отклоняющего магнитного nonni е заряд иона. УдлиненньШ тубус устройства с узким входным сечением у плавильной камеры устраняет также возможность попадания на смотровое стекло брызг и капель металла, выбрасьшаемых с поверхности расплава, так как радиус траектории их полета, как правило не вписьгоается в полную длину тубуса устройства. Отклоненный таким образом пучок пара осаждается на внутренней полости тубуса, не достигая смотрового стекла устройства. Полнота отклонения частиц пар проходящих Через данную систему, будет зависеть от конструктивной щирины и длины зоны ионизации и, соответствен но, протяженности воздействия отклоняю щего магнитного поля, а также от элект рических и магнитных параметров устройства. В исследованном устройстве длина тубуса от ионизационно-отклоияюш системы до смотрового стекла составля па 4ОО мм; ширина зоны ионизации 15 мм; длина зоны ионизации - 25 мм. Эффективность источника ионов в прямом своем понятии в случае совмещения процессов ионизации и отклонения ионов магнитным полем теряет свой смысл. Эффективность источника ионов представляет собой отнощение количества рабочего вещества покидающего источник в виде ионов, к общему количеству вещества, проходящему через него. Рекомбинация, т. е. захват свободных электронов положительными атомными (или молекул5фными) ионами происходит в ионизованньис газах и 5тляется одной из причин исчезновения ионов и электронов при прекращении действия источника ионизации. Эффективность источников резко убьгоает с увеличением расстояния от источника до места, в котором производится измерение данного ионного тока, т. е. в понятии эффективности источника автоматически учитываются процессы рекомбинации в промежутке времени, за который ионы проходят путь от источника до приемника ионов. Описываемое устройство дает возможность полностью устранить напыление на смотровом стекле и исключает какиелибо промежуточные между смотровым окном и плавильным тиглем преграды, поглощающие световой и тепловой потоки, что дает возможность не только визуального наблюдения за процессами плавки, но и измерять температуру жидкого металла, пирометрическими способами. Формула изобретения Устройство для защиты смотрового окна в вакуумных плавильных печах, содержащее встроенный в корпус плавильной камеры тубус, отличающееся тем, что, с целью устранения напыления паров металла на смотровом окне, оно снабл ено установленной в тубусе камерой для ионизации проходящих паров металла и отклонякндей магнитной системой, охватьтаюшей снаружи тубус в месте размещения камеры для ионизации. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1. Авторское свидетельство №420707, кл. С 23 С 13/О8, 1972.
, .1 -.Тт .Д 7
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство системы защиты видеонаблюдения процесса плавления жидкой ковки | 2023 |
|
RU2814508C1 |
ИСТОЧНИК ИОНОВ | 1986 |
|
SU1396854A1 |
СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ ИЗ РАСПЫЛЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ | 2012 |
|
RU2608857C2 |
Мембранный ионно-плазменный ракетный двигатель космического аппарата | 2018 |
|
RU2709231C1 |
ИСТОЧНИК ИОНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРИИ | 2014 |
|
RU2676384C1 |
Устройство для получения магнитно- АбРАзиВНОгО пОРОшКА | 1979 |
|
SU821062A1 |
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫМ ИСПАРЕНИЕМ В ВАКУУМЕ | 2012 |
|
RU2496912C1 |
Ионный ракетный двигатель космического аппарата | 2018 |
|
RU2682962C1 |
ИОНИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО И УСТРОЙСТВО СПЕКТРОМЕТРА ИОННОЙ ПОДВИЖНОСТИ | 2014 |
|
RU2775707C2 |
СПОСОБ ИОНИЗАЦИИ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ В ИОНИЗАЦИОННОЙ КАМЕРЕ АНАЛИЗАТОРА СОСТАВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2000 |
|
RU2208874C2 |
вид А
fPui.2
Авторы
Даты
1978-10-05—Публикация
1977-04-21—Подача