Способ определения предельной быстроты действия пароструйного насоса

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗЬБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ ()973953

Союз Советских

Социалистических

Республик (6I ) Дополнительное к авт. свил-ву (22) Заявлено 06. 02,81 (21) 3244390/25-06 с присоелинением заявки ¹(23) Приоритет (5! )М. Кл.

F 04 F 9/00

focyAapcTaEHNbIH комитет

СССР

Опубликовано 15. 11. 82. Бюллетень № 42 ао делам изобретений н открытий (53) УДК 621. 527. .7(088.8) Дата опубликования описания 15. 11. 82 (72) Авторы изобретения

Ф. Д. Путиловский и ф. X. Хуснуллин (71) Заявитель (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ БЫСТРОТЫ

ДЕЙСТВИЯ ПАРОСТРУ11НОГО НАСОСА

Изобретение относится к вакуумной. технике, а именно к способам определения характеристик вакуумных насосов.

Известен способ определения предельной быстроты действия пароструй5 ного насоса путем размещения модели

его входного канала в молекулярном потоке воздуха (1).

Недостатком известного способа является невысокая точность, вследствие 1о необходимости использования измерительной аппаратуры с большой погрешностbe.

Цель изобретения - повышение точности определения предельной быстроты действия.

Указанная цель достигается тем, что дополнительно в потоке воздуха размещают диафрагму и определяют ее го проводимость, эквивалентную проводимости модели канала, и предельное значение вакуумфактора по отношению площади отверстия диафрагмы к площа2 ! ди сечения модели канала, а определение предельной быстроты действия насоса осуществляют по формуле

s где X — предельное значение вакуумфактора;

U „- проводимость сечения входного канала насоса.

Способ определения предельной быстроты действия пароструйного насоса осуществляется следующим образом.

В молекулярном потоке воздуха параллельно с моделью входного канала насоса, геометрически подобной входному каналу реального насоса, размещают диафрагму переменной проводимости. Создают постоянный поток воздуха через модель, фиксируя перепад .давления между входом и выходом иэ модели. Затем такой же поток воздуха пропускают через диафрагму и, изменяя отверстие диафрагмы, добивают973953

Составитель В. Кряковкин

Редактор А.Химчук Техред Я.Ач Корректор М. Демчик

Заказ 8654/46 Тираж 678 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 ся эквивалентного перепада давлении до и после диафрагмы. В этом случае проводимость модели входного насоса и диафрагмы эквивалентны.По ношению площади отверстия диафрагмы к площади сечения входного канала насоса определяют предельное значение вакуумфактора Х . Проводимость сечения входного канала реального насоса 06„ определяется по площади 10 сечения входного канала. Полученные данные дают возможность определить предельную быстроту действия насоса. Основными исходными данными для определения характеристики насоса 1s являются геометрические размеры диафрагмы и канала, которые могут быть определены с достаточно высокой точностью. Вследствие этого, точность определения предельной быстроты дей- в ствия насоса также повышается. формула изобретения

Способ определения предельной быстроты действия пароструйного насоса путем размещения модели .его входного канала в молекулярном потоке воздуха отличающийся тем, что, с целью повышения точности, дополнительно в потоке воздуха размещают диафрагму и определяют ее проводимость, эквивалентную проводимости модели канала, и предельное значение вакуумфактора по отношению площади отверстия диафрагмы к площади сечения модели канала, а определение предельной быстроты действия насоса осуществляют по формуле

= Хо- 0Вх где Хр — предельйое значение вакуумфактора;

U - проводимость се ения входвх ного канала насоса.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Вакуумная техника. Экспрессинформация, ВИНИТИ, N 27, 1975, с 3.

Способ определения предельной быстроты действия пароструйного насоса Способ определения предельной быстроты действия пароструйного насоса 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вакуумной технике, в частности к вакуумным пароструйным насосам, и может быть использовано для откачки вакуумных емкостей

Изобретение относится к области холодильной и криогенной техники и касается конструкции и эксплуатации вымораживающих ловушек, используемых в вакуумных технологиях

Изобретение относится к области вакуумной техники

Изобретение относится к области вакуумной техники и может быть использовано в качестве эффективного средства откачки в установках различного назначения, в частности в установках вакуумного напыления, термообезгаживания, плазменного упрочнения и т.п
Изобретение относится к вакуумной технике, а именно к области органических вакуумных жидкостей, имеющих универсальное применение
Наверх