Jautājumi un atbildes par vakuuma mērītāja tehniskajām zināšanām
May 31, 2019| Jautājumi un atbildes par vakuuma mērītāja tehniskajām zināšanām
1. Kādas ir maklehose vakuuma mērierīces īpašības?
A: macleod vakuuma gabarīts ir absolūts vakuuma mērītājs, kas var dot izmērītā spiediena absolūtu vērtību. Bet McGuire var izmērīt tikai pastāvīgās gāzes daļējo spiedienu izmērītajā gāzē, nevis kondensējamas gāzes spiedienu.
2. Kā darbojas siltuma vadīšanas vakuuma mērītājs? Kādā mērā atspoguļojas siltuma vadīšanas izmaiņas?
A: siltuma vadīšanas vakuuma mērierīce balstās uz fenomenu, ka zema spiediena gāzes siltuma vadība ir saistīta ar spiedienu. Tas var atspoguļot temperatūras maiņu, mainot karstās stieples pretestību, lai atspoguļotu siltuma vadīšanas izmaiņas. Termoelementa vakuuma mērierīci var izmantot arī, lai izmērītu karstā stieples temperatūras izmaiņas tieši, lai atspoguļotu siltuma vadīšanas izmaiņas.
3. Kāds ir iemesls, kas ietekmē siltuma vadīšanas vakuuma mērītāja apakšējo robežu?
A: papildus gāzu siltuma pārnešanai karstā stieples siltuma pārvade var būt arī pa karsto vadu abos galos, tas ir, cietā siltuma pārvade; Iespējams arī veikt siltumu starojuma veidā, kam nav nekāda sakara ar spiedienu. Ja spiediens ir zems un gāzes siltuma pārnešana ir acīmredzami zemāka par cieto un starojuma, spiediena izmaiņas nevar atspoguļot, tas ir, ir sasniegta zemākā mērījuma robeža.
4. Kāpēc siltuma vadīšanas vakuuma mērītāji ir viegli?
Atbilde: jo karstais vads ilgu laiku darbojas augstā temperatūrā, tas ir viegli oksidējams un kļuvis sods gāzes iedarbības rezultātā, vai arī pats mainās karstā stieples kristāla struktūrā, tāpēc pretestība ir iespējama. Karstā vads tiks mainīts un nulles punkts novirzīsies, kas pieder karstajam vadam. Sakarā ar gāzes adsorbciju uz karstās stieples virsmas, tiek mainīts virsmas adaptācijas koeficients, ti, siltuma apmaiņas mehānisms, kā rezultātā mainās jutība. Visi šie ir novecošanās pazīmes.
5. Kā darbojas jonizācijas vakuuma mērītājs?
A: elektronu ietekme uz gāzi rada jonizāciju, kas ir saistīta ar gāzes spiedienu. Kad elektronu strāva ir nemainīga, jonizācijas plūsma, ko veido jonizācija, ir proporcionāla spiedienam, tāpēc gāzes spiedienu mēra netieši caur jonu plūsmu.
6. Kāds ir jonizācijas vakuuma mērītāja ārējais vadības savienojums? Kādas ir priekšrocības?
A: ja regulētais vārti kalpo kā elektronu paātrinātājs un plāksne kā jonu savācējs, savienojums ir ārēja vadība. Priekšrocība ir tā, ka elektroni nav viegli aizverami pa vārtu stiepli paātrinājumā, un tie ir atspulgi ar kvēldiega un plāksnes potenciālu un var atkārtoti svārstīties uz priekšu un atpakaļ caur režģi telpā starp kvēldiegu un plāksni. , lai ievērojami uzlabotu mērījuma jutīgumu.
7. Kādi ir iemesli, kas ietekmē karstā katoda jonizācijas vakuuma mērītāja apakšējo robežu? Kā uzlabot?
Atbilde: elektroniskais skārienjūtīgais rentgena staru savācējs, jonu savācējs absorbē mīksto rentgena staru, radot fotoelektronu emisiju, rezultātā iegūtā elektroniskā strāva ir tāda pati kā jonu strāvai, tāpēc kaudze kopā, bet strāvai ir nekas ar spiedienu, kad spiediens tiek samazināts līdz jonu strāvas veidojumam ir daudz mazāks par fotocentru, savāc jonu plūsmu ar spiedienu, proti, lai noteiktu apakšējo robežu. Apakšējo mērījumu robežu var pagarināt, palielinot jonu strāvu un samazinot fotocentru.
8. Kāda ir vakuuma noplūdes noteikšanas nozīme?
Atbilde: vakuuma sistēmas galīgais vakuums ir atkarīgs no sūkņa ātruma un sistēmas gaisa noplūdes ātruma. Tāpēc, kad sūknēšanas ātrums ir fiksēts, gaisa noplūdes ātrums nosaka vakuuma pakāpi. Lai sistēma sasniegtu iepriekš noteiktu vakuumu, sistēmas noplūdes ātrums ir jākontrolē pieļaujamā noplūdes ātruma robežās caur noplūdes noteikšanu un tapām.
9. Kādas ir divas galvenās vakuuma noplūdes noteikšanas kategorijas?
Atbilde: var iedalīt: 1) spiediena noplūdes noteikšanas metodē, ieskaitot (1) gāzes noplūdes noteikšanas metodi, (2) halogēna noplūdes noteikšanas metodi, (3) amonjaka noplūdes noteikšanas metodi. 2) vakuuma noplūdes atklāšanas metode, ieskaitot (1) augstfrekvences dzirksteļaizdedzes noteikšanas metodi, (2) vakuuma skaitītāja noplūdes noteikšanas metodi, (3) masas spektrometra noplūdes noteikšanas metodi.
10. Aprakstiet vakuuma sūkņa sūknēšanas principu.
A: 1) izmantojiet kompresiju, lai izvadītu gāzi no sūkņa. A. mehāniskā periodiskā izplešanās kompresija, b. tvaika plūsmas viskozā vilkšana, c. stingru virsmu vilces saspiešana. 2) izmantot adsorbciju, lai saistītu sūkņa gāzi. [a] jonizācijas aspirācija un [b] fizikālā un ķīmiskā adsorbcija.


