Изобретение относится к вакуумной технике, а именно к способам определ ния характеристик вакуумных насосов. Известен способ определения предельной быстроты действия пароструйного насоса путем размещения модели его входного канала в молекулярном потоке воздуха р). Недостатком известного способа яв ляется невысокая точностьj вследстви необходимости использования измерительной аппаратуры с большой погрешностью. Цель изобретения - повышение точности определения предельной быстроты действия. Указанная цель достигается тем, что дополнительно в потоке воздуха размещают диафрагму.и определяют ее проводимость, эквивалентную проводимости модели канала, и предельное значение вакуумфактора по отношению площади отверстия диафрагмы к площади сечения модели канала, а определение предельной быстроты действия насоса осуществляют по формуле S V J&X X Р - предельное значение вакуумфактора;и - проводимость сечения входного канала насоса. Способ определения предельной быстроты действия пароструйного насоса осуществляется следующим образом. В молекулярном потоке воздуха параллельно с моделью входного канала насоса, геометрически подобной входному каналу реального насоса, размещают диафрагму переменной проводимости. Создают постоянный поток воздуха через модель, фиксируя перепад .давления между входом и выходом из модели. Затем такой же поток воздуха пропускают через диафрагму и, изменяя отверстие диафрагмы, добиваются эквивалентного перепада давлении до и после диафрагмы. В этом случае проводимость модели входного насоса и диафрагмы эквивалентны.По отношению площади отверстия диафрагмы к площади сечения входного канала насоса определяют предельное значение вакуумфактора Х. Проводимость сечения входного канала реального насосаUg ог1(:)еделяется по площади сечения входного канала. Полученные данные дают возможность определить предельную быстроту действия насоса. Основными исходными денными для определения характеристики насоса являются геометрические размеры диафрагмы и канала, которые могут быть , определены с достаточно высокой точностью. Вследствие этого, точность определения предель.ной быстроты действия насоса также повышается.
формула изобретения Способ определения предельной быстроты действия пароструйного насоса
путем размещения модели .его входного канала в молекулярном потоке воздуха отличающийся тем, что, с целью повышения точности, дополнительно в потоке воздуха размещают диафрагму и определяют ее проводимость, эквивалентную проводимости модели канала, и предельное значение вакуумфактора по отношению площади отверстия диафрагмы к площади сечения модели канала, а определение предельной быстроты действия насоса осуществляют по формуле
S Хо-и,
где Хр - предельное значение вакуумфактора;
проводимость селения вход&Уного канала насоса.
Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе
1. Вакуумная техника. Экспрессинформация, ВИНИТИ, № 27, 1975, с. 3.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения быстроты действия вакуумного пароструйного насоса | 1972 |
|
SU488937A1 |
МАСС-СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ ГАЗОВОГО АНАЛИЗА | 1995 |
|
RU2115196C1 |
ДИФФУЗИОННЫЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 2020 |
|
RU2762928C1 |
ВАКУУМНЫЙ ПАРОСТРУЙНЫЙ НАСОС | 1997 |
|
RU2106541C1 |
Вакуумный пароструйный насос | 1985 |
|
SU1276856A1 |
Пароструйный вакуумный насос | 1990 |
|
SU1781466A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗРАЗМЕРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕЧЕНИЯ ПОТОКОВ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В ДРОССЕЛЬНЫХ ОКНАХ ЗОЛОТНИКОВЫХ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ | 2004 |
|
RU2282065C2 |
Высоковакуумный маслоуловитель диффузионного насоса | 1980 |
|
SU907316A1 |
СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ, АЭРОЗОЛЕЙ И КАПСУЛ | 1986 |
|
RU2037458C1 |
КОНТУР ДОЗИРОВАНИЯ ТОПЛИВА И СПОСОБ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПЛОТНОСТИ ТОПЛИВА | 2018 |
|
RU2763240C2 |
Авторы
Даты
1982-11-15—Публикация
1981-02-06—Подача