A vákuumra vonatkozó főnév magyarázata
Oct 31, 2018| A vákuumra vonatkozó főnév magyarázata
IKS PVD iks.pvd@foxmail.com
1. A vákuum meghatározása
A vákuumrendszer egy vékony térfogatú gáz a légkörnyomás alatt a területen.
2. Vákuum fok
A vékonyabbság mértékét általában "nagy vákuumban" és "alacsony vákuumban" fejezzük ki. A nagy vákuum jó, és az alacsony vákuum rossz.
3. Vákuum egység
Általában a Torr az egység, és Pa az utóbbi években nemzetközileg használatos.
1 tartó = 1/760 atmoszféra = 1 milliméter higany
4. Transzfer Tod és Pa között
1 raklap = 133.322 raklap vagy 1 raklap = 7,5 alkalommal 10-3 raklap
5. Átlagos szabad útvonal
A gázrészecskék két egymást követő ütközésénél a rendezetlen hőmozgásban elért átlagos távolságot az "indulás" szimbólum jelöli.
6. áramlás
A gázmennyiség egységnyi időszakon keresztül, a "Q" -ben kifejezve, Pa · L / s (Pa · L / s) vagy Torr · L / s (Torr · L / s) egységekben.
7. Áramlásvezető
A vákuumcsövek gázzal való áthaladásának képessége. Az egység liter / másodperc (L / s), és állandó állapotban a csőáramlás egyenlő a csőárammal, osztva a cső két vége közötti nyomáskülönbséggel. A szimbólum neve U.
U = Q / (P2, P1)
8. Nyomás vagy nyomás
A gázmolekula által a tartály falának egységterületére alkalmazott erő P-ben van kifejezve.
9. Standard légköri nyomás
A 101325 cm-es nyomás négyzetcentiméterenként, szimbólum: (Atm).
10. Végső vákuum
Miután a vákuumtartály teljesen szivattyúzva van, stabilizálódik egy bizonyos vákuum fokozatban, amelyet végső vákuumnak neveznek. Általában a vákuumos edényt 12 órán át levegőn finomítani kell, majd 12 órán át vákuumban kell tartani. Az utolsó órát 10 percenként mérjük. A 10-szeres átlagérték a limit vákuum értékként van megadva.
11. Szivattyúzási arány
Bizonyos nyomás és hőmérséklet esetén a szivattyú belépő egységének időszakában szivattyúzott gáz neve a szivattyúzási sebesség vagy a szivattyúzási sebesség. Sp = Q / (p-p0).
12. Hőelemes vákuummérő
A vákuum mértékének mérésére szolgáló vákuummérő a hőelem elektromos potenciáljának felhasználásával a fűtőelem hőmérsékletével és az elem hőmérséklettel kapcsolatos hőmérsékletének felhasználásával.
13. Ionizációs vákuummérő (forró katód ionizáló mérőeszköz)
Ez egy csőszerű kollektor pólusból, egy rácsból és egy szálból áll, amely a rács közepén helyezkedik el. A csőszerű kollektor pólus a rácson kívül helyezkedik el. Forró katódos emisszió elektron ionizált gázmolekulák, az ionokat a kollektor összegyűjti, az összegyűjtött ionáram méretének megfelelően a vákuummérő gáznyomásának mérésére.
14. Összetett vákuummérő
A hőelem-vákuummérő és a forró katód ionizációs vákuummérőből áll, a mérési tartomány ~ 10-5pa.
15. Hideg katód ionizációs mérő
Van egy pár katódlemez az anódcső mindkét végén, külső mágneses mező hatása alatt, az anódcső belsejében képződik a pannin kisülés ionok előállítására, és a gáznyomás vákuummérőjét az ion mérete szerint határozzák meg a katódlemez által gyűjtött áramlás.
16. Ellenállás-vákuummérő
Vákuummérő, amely a vákuumfokozatot hídkörrel méri, azzal az elvvel, hogy a fűtőelem ellenállása a hőmérséklethez kapcsolódik, és az elem hőmérséklete a gázvezetéshez kapcsolódik.
17. McLeod vákuummérő (sűrített vákuummérő)
A mérendő gázt nagyon kicsi térfogatra préseljük higany (vagy olaj) nyomással, majd összehasonlítjuk a nyitott és zárt cső folyadékoszlopának különbségével.
18 és B - A szelvény
Ez egy forró katód ionizációs mérő, amelynek kollektor inverziója van. A kollektor elektróda egy filamentum, amely a rács közepén helyezkedik el, és az izzószál a rácson kívül helyezkedik el, így csökkenti a lágy röntgen hatását.
19. Víztömör vákuumszivattyú
A szivattyú járókereke forog a vízgyűrű előállításához. Ez egy mechanikus vákuumszivattyú, amely szivattyúz levegőt okoz a vízgyűrű és a penge közötti időszakos változásnak a rotor excentricitás forgásának köszönhetően.
20. Kúszó vákuumszivattyú
Ez egy mechanikus vákuumszivattyú, levegőt von be a dugattyú mozgatásával.
21. Olaj tömítés mechanikus vákuumszivattyú
Mechanikus vákuumszivattyú olajjal a tömítés fenntartásához rögzített típusú, forgó típusú, csúszó szelep típusú, trochoidal típusú és így tovább.
22. Gyökerei vákuumszivattyú
Mechanikus vákuumszivattyú pár szinkron nagysebességű forgó-cipős rotorral, ez a szivattyú külön nem pumpálható, az olaj tömítés, a vízgyűrű és más vákuumszivattyúk közvetlenül kipréselhetik a légkört.
23. Turbó-molekuláris vákuumszivattyú
Van egy nagy sebességű forgó járókerék. Amikor a gázmolekulák összeütköznek a nagysebességű forgó turbina késsel, akkor az elülső szivattyúhoz vezetnek, majd eltávolítják.
24. Olajdiffúziós vákuumszivattyú
A nagysebességű gőzáram kiáramlik a diffúziós szivattyú fúvókájából. A molekuláris áramlás körülményei között a gázmolekulákat folyamatosan diffundálják a gőzáramba, és a gőzszalagot a szivattyú kimenetére lépésenként, majd a korábbi szivattyú kizárja.
25. Alacsony hőmérsékletű vákuumszivattyú
A vákuumszivattyú az alacsony hőmérsékletű felületen az adszorpciós gáz kondenzálására 20K alatt van.
26. Hideg csapda (vízsugár)
A vákuumtartály és a szivattyú között a gáz elnyelésére vagy az olajpára befogására szolgáló eszköz.
27. Légballaszt szelep
Mechanikus olajtömítés vákuumszivattyú a kompressziós kamrán, hogy kinyissa a kis lyukat, és felhelyezi a szabályozót, és beállítja a hangerőt, amikor nyitja a szelepet, a rotor egy adott helyre, ezt a lyukat sűrített levegős kamrával átengedte a tömörítési arány csökkentése érdekében, így hogy a legtöbb gőz kihúzása a szivattyú zárt állapotából kevert gázzal történik, a szelep szerepében a gáz előtéttel ellátott szelep.
28. Vákuum fagyasztva szárítás
Vákuum fagyasztva szárítás, más néven szublimációs szárítás. Az ötlet az, hogy fagyassza le az anyagot úgy, hogy a benne lévő víz jéggé alakuljon, majd a jeget kiszárítsa vákuumban.
29. Vákuum elpárologtatás
Vákuum-környezetben az anyagot a szubsztrátumra melegítjük és vákuum elpárologtatásnak vagy vákuum bevonatnak nevezzük.
30. Vákuumszárítás
Ez egy módszer a cikkek szárítására az alacsony forráspontú vákuumos környezetben.
31. A vákuumrendszer általános neve
(1) fő szivattyú: a vákuumrendszerben a kívánt vákuumfokozat eléréséhez használt vákuumszivattyú, amely megfelel az adott eljárási követelményeknek, mint például a vákuumos bevonógép olajadagolása.
(2) elülső szivattyú: a vákuumszivattyú nyomásának fenntartásához használt vákuumszivattyú az elülső szakaszban a kritikus elülső szakasz alatt. A forgó lapát vagy szelepszivattyú, mint egy gyökérszivattyú esetében, egy előfeszítő.
(3) durva szivattyú: a vákuumszivattyú, amely légköri nyomás alatt szivattyúzni kezd, majd szivattyúzza a rendszer nyomását egy másik vákuumszivattyúra a munkához. Mint például a vákuumos bevonógép a csúszó szelepszivattyúban, durva olajszivattyú.
(4) karbantartási szivattyú: a vákuumrendszerben a légmennyiség nagyon kicsi és az elülső szivattyú nem használható hatékonyan. E célból a segédszivattyú kis kapacitása a fő szivattyú karbantartása érdekében ezt a szivattyút karbantartási szivattyúnak nevezik. Ha a diffúziós szivattyú kimenetén kis forgólapátos szivattyú van, ez a karbantartási szivattyú.



