Техника высокого вакуума. Лабораторный практикум doc



Pdf көрінісі
бет19/82
Дата19.05.2022
өлшемі6.33 Mb.
#457775
түріПрактикум
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   82
T V V

S
н
1
2
P, мм рт.ст.
Рис. 7. Влияние газового балласта на 
быстроту действия насоса:
1 – без балласта; 2 – с балластом.


30 
Однако, если предельное давление, получаемое с помощью 
балластного устройства, уже достигнуто, это значит, что основная 
масса конденсирующихся паров из откачиваемой системы удалена. 
Поэтому доступ балластного газа следует перекрыть, после чего 
может быть получен более высокий предельный вакуум. 
Методы измерения быстроты действия насосов 
МЕТОД ПОСТОЯННОГО ОБЪЕМА 
Рассмотрим вначале теоретический насос, т.е. такой насос, для 
которого быстрота действия не зависит от давления. Пусть за 
малый промежуток времени dτ из объема V в рабочую камеру 
насоса перейдет элементарный объем газа dV
н
, а давление 
уменьшится на величину . Поскольку температура всей системы 
остается неизменной, то, применяя закон Бойля-Мариотта
получаем дифференциальное уравнение 
VdP
PdV
н
=

(11) 
которое после умножения и деления левой части на dτ 
преобразуется к виду: 
P
dP
V
d
d
dV
н
=
t
t

(12) 
Так как согласно определению 
н
н
S
d
dV
-
=
t
, уравнение (12) 
можно переписать в виде: 
t
÷
ø
ö
ç
è
æ
-
=
d
V
S
P
dP
н

(13) 
Воспользовавшись далее условием S
н
= const (теоретический 
насос) и проинтегрировав уравнение (13), получим: 
÷
ø
ö
ç
è
æ
t
-
=
V
S
exp
P
P
н
0

(14) 
где P
0
– давление в откачиваемом объеме при τ = 0 (начало работы 
насоса). Из уравнения (14) следует, что при откачке насосом с 
постоянной быстротою действия закон изменения давления в 
исследуемом объеме выражается экспоненциальной зависимостью, 
график которой представлен на рис. 8. 


31 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   82




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет