Dalam buku teks Sains Vakum, kursus latihan dan kebijaksanaan yang diwarisi dari generasi ke generasi dan lain-lain. kami diarahkan bahawa ‘semua sambungan vakum haruslah sependek dan seluas mungkin’.
Tetapi, apa yang berlaku jika kita tidak melakukan ini? Apakah akibat daripada ketidakpatuhan?
Apakah konduktans dalam teknologi vakum?
Dalam terminologi vakum, konduktans C antara dua titik ditakrifkan sebagai aliran gas Q (melalui suatu komponen) dibahagikan dengan penurunan tekanan (ΔP) melaluinya, di mana Pup adalah tekanan hulu sistem & Pdown adalah tekanan hilir:
(S adalah kelajuan pam pada mana-mana titik dalam sistem vakum.)
Mekanisme aliran gas boleh dibahagikan kepada pelbagai rejim: kontinum (di mana perlanggaran molekul-molekul mendominasi tingkah laku), molekul (perlanggaran molekul-dinding mendominasi) dan rejim aliran peralihan antara kedua-dua rejim ini.
Ini ditunjukkan di bawah (untuk udara pada 293K) di mana konduktans paip sepanjang 1 meter dilukis untuk pelbagai diameter dan tekanan, konduktans berbeza mengikut 1/panjang untuk paip yang panjang.
Konduktans untuk panjang paip 1 meter
- Untuk aliran molekul: konduktans adalah bebas daripada tekanan (di sini <~ 0,01 mbar)
- Untuk aliran kontinum: konduktans adalah fungsi linear tekanan (di sini >~ 1 mbar) dan aliran transisi dan merupakan 'campuran' daripada kebergantungan tekanan yang ekstrem.
Apa maksud ini dalam dunia vakum yang sebenar?
Kita boleh menggambarkan dengan melihat beberapa contoh.
1. Apakah kesan terhadap kelajuan pam bersih pam skrol XDS35i dengan saluran hadapan NW40 sepanjang 5m yang mempunyai 2 lekuk?
Untuk udara pada 293K
2. Sistem dengan injap pintu
Pertimbangkan sebuah sistem dengan pam turbomolekul (TMP) yang disambungkan terus ke sebuah ruang melalui injap pintu ISO100 (yang mempunyai konduktansi molekul yang dinyatakan agak besar iaitu ~ 1,700 l/s).
Graf di bawah menunjukkan kelajuan Sistem bersih (SUp) dengan pelbagai kelajuan TMP (SDown); kehilangan kecil konduktans dalam keadaan aliran molekul.