
- •223200 «Техническая физика»
- •Лабораторная работа №1 «Изучение вакуумной системы»
- •Теоретические основы
- •2. Задание
- •Лабораторная работа №2 «Определение коэффициента использования механического насоса»
- •Теоретические основы
- •Режимы течения газов по трубопроводам
- •2. Задание
- •Лабораторная работа №3 «Определение коэффициента использования диффузионного насоса»
- •Диффузионный насос
- •2.Задание
- •Лабораторная работа №4 «Получение и измерение низкого вакуума на установке кво»
- •1. Вспомогательная линия откачки
- •Золотниковый (плунжерный) насос
- •Двухроторный вакуумный насос (насос Рутса)
- •Манометрический термопарный преобразователь
- •2. Порядок выполнения работы
- •2.1 Подготовка к работе
- •2.2 Включение установки и получение низкого вакуума
- •2.4 Выключение установки
- •Лабораторная работа №5 «Получение и измерение высокого вакуума на установке кво»
- •1. Порядок выполнения работы
- •1.1 Подготовка к работе
- •1.2 Включение установки и получение высокого вакуума
- •1.3 Разгрузка (загрузка) рабочей камеры
- •1.4 Выключение установки
- •Приложение а
2.Задание
получить предварительный вакуум, достаточный для запуска высоковакуумного насоса;
после открывания высоковакуумного затвора снять зависимость показаний ионизационной части вакуумметра от времени работы диффузионного насоса. Отсчет давления проводить через равные промежутки давления (1мА для диапазона давлений до 2*10-7 мА и 0.2 мА после 2*10-7 мА). Откачку производить до давления 10-7 мА. Построить зависимость P(t);
зафиксировать диапазон (начальное и конечное) давления при работе пластинчато-роторного и диффузионного насосов. Измерить геометрические размеры трубопроводов.
Определить режим течения газа при работе диффузионного насос, рассчитать проводимость трубопроводов, эффективную скорость откачки системы и коэффициент использования насоса.
Результаты работы представить в виде таблиц
Таблица 1
Время откачки (сек) |
Давление (мА) |
Давление (Па) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
|
Длина трубопровода, м |
Режимы течения газа |
Проводимость (м3/с) |
Эффективная быстрота откачки (м3/с) |
Коэффициент использования насоса |
НВДМ-100 |
|
|
|
|
|
Лабораторная работа №4 «Получение и измерение низкого вакуума на установке кво»
Цель работы: изучение работы вакуумных насосов и установок, измерение низких давлений газа термопарным вакуумметром.
1. Вспомогательная линия откачки
Вакуум может быть получен в достаточно герметичных установках с помощью специальных насосов. Предварительное разряжение до 10-3 мм рт. ст. обычно создается с помощью форвакуумных насосов (рис.1-2).
Золотниковый (плунжерный) насос
1- корпус насоса;
2- золотник; 3- ротор; 4- вращающийся вал;
5- направляющая; 6- выпускной клапан; 7-
отверстие в золотнике (впускное окно)
I
–полость всасыания;
II
– полость сжатия.
В герметичном корпусе 1 одноступенчатого золотникового насоса расположен золотник 2, который приводится в движение с помощью ротора 3 и вращающегося вала 4. Золотник совершает поступательно- вращательное перемещение, причем его плоский участок движется в направляющей 5, которая может поворачиваться вокруг своей оси в гнезде корпуса насоса.
При вращении ротора впускное окно 7 в золотнике 2 периодически соединяется с полостью всасывания, в которую поступает газ из впускного патрубка насоса. Когда при вращении ротора полость I увеличивает свой объем, происходит всасывание газа через окно 7. Всасывание заканчивается при разделении полостей I и II, при этом ротор совершит полный оборот. В течение следующего оборота замкнутый объем, занимаемый откачиваемым газом, будет уменьшаться, вследствие чего давление в этом объеме газа возрастает до значения, необходимого для открытия выпускного клапана 6, и произойдет выброс газа в атмосферу. Таким образом, полный цикл работы золотникового насоса будет совершен за два оборота ротора 3.