Your browser is not supported

Már nem támogatjuk az Az Ön által használt böngészőt. Kérjük, használja az alábbi támogatott böngészők egyikét oldalunk meglátogatásához

Search Edwards Vacuum
Ez a weboldal mesterséges intelligenciával lett lefordítva.
  1. ...
    • General Industries, Research & Development
    • Ismeretek
    • Alkalmazási tudásközpont
    • Hogyan befolyásolják a vákuumcsatlakozások a vezetőképességet?
    XDS35i

    A Vákuumtudomány tankönyveiben, képzéseiben és a generációkon keresztül átadott bölcsességében stb. utasításunk szerint „minden vákuumcsatlakozásnak a lehető legrövidebbnek és szélesebbnek kell lennie”.

    De mi történik, ha ezt nem tesszük meg? Mi a következménye a nem megfelelőségnek?

    Mi az a vezetőképesség a vákuumtechnológiában?

    A vákuum terminológiájában a két pont közötti C vezetőképességet úgy határozzák meg, hogy a Q gázátfolyást (egy komponensen keresztül) elosztják a nyomáseséssel (ΔP ), ahol a P fel a rendszer felfelé irányuló nyomása, a Ple pedig a lefelé irányuló nyomás:

    Conductance formula

    ( AzS a szivattyúzási sebesség a vákuumrendszer bármely pontján.)

    A gázáramlási mechanizmusok különböző módokra oszthatók: folyamatosságra (ahol a molekulák és a molekulák közötti ütközések dominálnak), molekulárisra (a molekulák és a fal közötti ütközések dominálnak) és a két mód közötti átmeneti áramlási módra.

    Ez az alábbi ábrán látható (a 293 K-nál mért levegő esetében), ahol egy 1 méter hosszú cső vezetőképességét különböző átmérőkhöz vetítik fel, és a nyomás vezetőképessége hosszú csövek esetén 1/hosszal változik.

    graphics

    Vezetőképesség 1 méter hosszú cső esetén

    • Molekuláris áramlás esetén: a vezetőképesség független a nyomástól (itt <~ 0,01 mbar)
    • Folyamatos áramlás esetén: a vezetőképesség a nyomás (itt >~ 1 mbar) és az átmeneti áramlás lineáris függvénye, és a szélsőséges nyomásfüggések „keveréke”.

    Mit jelent ez a valódi vákuumvilágban?

    Néhány példával szemléltethetjük.

    1. Milyen hatása van az XDS35i csigás szivattyú nettó szivattyúzási sebességére egy 5 m-es NW40 elővákuum-vezetékkel és 2 hajlítással?

    graphics

    293 K nyomású levegőhöz

    Láthatjuk, hogy magasabb nyomáson (ahol a csővezeték vezetőképessége a legnagyobb) nincs hatása a hálózati sebességre.
    A százalékos különbség azonban < 10 mbar-nál (50%-os veszteség) erősebbé válik, majd csak a rendszer végső nyomásánál (nulla hálózati fordulatszámnál) elhanyagolhatóvá válik.

    2. Rendszer tolózárral

    Képzeljen el egy olyan rendszert, amelyben a turbómolekuláris szivattyú (TMP) közvetlenül egy kamrához csatlakozik egy ISO100 kapuszelepen keresztül (amelynek megadott molekuláris vezetőképessége viszonylag nagy, ~ 1700 l/s).

    Az alábbi grafikon a nettó rendszersebességet (SUp) mutatja a TMP sebességek tartományával (SDdown); kis vezetőképesség-veszteség molekuláris áramlási körülmények között.

    graphics

    Töltse le a teljes alkalmazási útmutatót

    Alkalmazási útmutatók PDF letöltése

    By submitting this request, Edwards Vacuum will be able to contact you through the collected information. More information can be found in our privacy policy.
    Az Edwards alkalmazottai mosolyogva állnak a folyosón