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真空计校准装置如何实现“小尺子”发挥“大作用”?
回顾便携式真空计校准装置的研发历程,为了保证校准装置的灵活使用,以实现在线校准的初心为牵引,真空事业部产品研发人员在前期技术积累基础上,开展集智攻关,突破了众多技术难关。为了满足不同空间、不同环境的灵活使用,要保证“尺子”体积足够小、方便携带。
便携式真空计校准装置技术负责人介绍,真空计一般都是应用在真空环境模拟试验装置上,这些装置可都是“大家伙”,按照传统的计量校准方法,需要将上面使用的各类真空计拆下来送到实验室进行定期校准,不仅增加了拆装的工作量,运输过程中还存在损坏的风险。真空计频繁拆装成了影响试验生产进度的重要因素之一。
为了保证真空计在各类产品的科研试验生产现场中的灵活计量,多年来,真空事业部研发人员在前期技术积累基础上,开展集智攻关,成功研制了便携式真空计校准装置。该装置解决了长期以来真空校准装置笨重无法携带到现场只能在实验室校准的技术难题,实现了真空计在线校准,保证了试验生产任务持续有效进行。
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石英真空计应用
在风洞中的应用
风洞模型测压试验是获得气动载荷分布和气动特性的重要方法之一。常规高速超声速风洞测压在高于2kPa高压已能够获得较好的精度,但在1kPa以下压强暂无法获得高精度的测量结果。而模型背风区压强测量,测力试验底部压强测量,低密度风洞测压试验等均存在大量微压测量任务。
用石英真空计已能测量0.2kPa-2kPa之间的压强。目前在风动中测量压强要用一细长管道将气体引出,管道长为1.3m,内径为0.9mm。风动中测量压强是要测量压强的分布,即多点测量,这些是与通常的压强测量不同的。多点测量是将石英晶振安装在一个集成箱中,由细长管道通到被测量的位置。晶振测量电路将测量到的晶振电压与电流送到统一的主控板,该主控板就存有32个位置的压强值。
由于在被测压强位置与晶振之间存在细长管道对测量会有影响,其一是使时间常数增大,读数变化缓慢,实验测量在300Pa压强时,时间常数约55秒,在风洞测量中此时间常数仍可接受。其二是细长管道会使测量下限升高。因为晶振位置总会存在一定的放气与漏气,若放气与漏气量为Q,则在晶振处的 很低压强应为P=Q/S,Q为晶振处的放气与漏气量,S为经过细长管道后晶振处的有效抽速。实验测得经细长管道后 很低指示压强为10Pa,这对测量大于0.2kPa压强管道引起了下限的增加,对测量并无很大影响。石英真空计用于大于0.2kPa压强,测量精度约为15%。
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inficon真空解决方法
inficon真空给予了一套紧密、便携式的泵组用以校准。这套泵组由一套涡轮增压分子泵组(例如,HiCube80Eco)和一个选用夹层玻璃天然珍珠喷砂加工工艺的不锈钢板箱体构成。
涡轮增压分子泵组由一个带Holweck级的(HiPace80)涡轮分子泵和一款干试缩小气动隔膜泵(MVP015-2)构成。这一款泵组的抽速很高可达67l/s而且很终真空度可达110-7hPa。不锈钢板箱体上面有六个真空计联接口。
假如顾客规定,2个参照规范(1hPa和1,000hPa)和一个冷阴极真空计可以内置在这里套系统软件中。例如,工作压力操纵和归零调节的内置。全部的真空计都开展了预校准而且合乎德国认证(German:DeutscheAkkreditierungsstelle–DAkkS)的规范。这就促使校准真空计可以被合理的执行而且合乎法律法规和标准规定,而且这一规范是一个化上认同的规范。除此之外,许多四台真空计能安裝在不锈钢板箱体上与此同时开展校准。
分子泵的基本原理由是使用汽体分子结构和快速活动的电机转子相互之间撞击而将空气分子结构带出系统软件外。汽体分子结构撞击到定子的表层反跳后,可能在其原先的热分子结构速率以外得到一部分与电机转子表层健身运动方位平行面的附加速率。
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