Vybrané technologie povrchových úprav. Vakuum 2. Část Doc. Ing. Karel Daďourek 2006



Podobné dokumenty
Konstrukce vakuových zařízení

Přednáška 8. Vývěvy s proudem pracovní tekutiny: vodní vývěva, ejektorové a difúzní vývěvy. Martin Kormunda

Získávání nízkých tlaků

Monika Fialová VAKUOVÁ FYZIKA II. ZÍSKÁVÁNÍ NÍZKÝCH TLAKŮ

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

Vybrané technologie povrchových úprav. Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE A KOMPRESORY

Vývěvy s transportem molekul z čerpaného prostoru

IONTOVÉ ZDROJE. Účel. Požadavky. Elektronové zdroje. Iontové zdroje. Princip:

Přednáška 5. Martin Kormunda

Přednáška 6. Vývěvy s pracovní komorou: pístové, s valivým pístem, olejové a suché rotační vývěvy, šroubové vývěvy.

Přednáška 10. Měření nízkých tlaků : membránové a kompresní vakuoměry, tepelné vakuoměry, ionizační vakuoměry. Martin Kormunda

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 4. Měření tlaků

Základy vakuové techniky

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení

5. Získávání a měření nízkých tlaků

Měření vakua. Vacuum Technology J.Šandera, FEEC, TU Brno 1

Vakuová fyzika a technika

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

Experimentální metody EVF I.: Vysokovakuová čerpací jednotka

F4160. Vakuová fyzika 1. () F / 23

Přednáška 9. Vývěvy s vazbou molekul: kryosorpční, zeolitové, iontové a sublimační vývěvy. Martin Kormunda

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT

Primární etalon pro měření vysokého a velmi vysokého vakua

Transportní vývěvy. Mechanické vývěvy. 1. Pístová vývěva

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

3. VÁZANÉ P L Y N Y... 81

Vybrané technologie povrchových úprav. Metody vytváření tenkých vrstev Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Anomální doutnavý výboj

Vakuum turbomolekulární vývěvy

Rovnice kontinuity V potrubí a vývěvou musí proudit vždy stejné množství plynu. Platí

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

ES RV, ESP RV SIGMA PUMPY HRANICE EVAKUAČNÍ STANICE

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra experimentální fyziky DIPLOMOVÁ PRÁCE

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

Poloha hrdel. Konstrukce Čerpadla CHE jsou horizontální, článková s možností chlazení ucpávek při teplotách čerpané kapaliny nad 80 C.

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

PLYNY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

Vybrané technologie povrchového zpracování. Vakuové tepelné zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

ES-RV, ESP-RV SIGMA PUMPY HRANICE EVAKUAÈNÍ STANICE

Vakuové metody přípravy tenkých vrstev

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Teoretické základy vakuové techniky

Přednáška 11. Měření průtoku a parciálních tlaků, Hledání netěsností vakuových soustav, Vakuové spoje a těsnění. Martin Kormunda

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

Odporové topné články. Elektrické odporové pece

Fyzikální základy moderních technologií

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bi) ( 18 ) (П) ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ. (51) Int. Cl? G 21 D 5/00

ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel:

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

Sorpční vývěvy. 1. Vývěvy využívající fyzikální adsorpce (kryogenní vývěvy)

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

Termostaticky ovládané ventily na chladicí vodu typ AVTA

VY_32_INOVACE_C hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

20. května Abstrakt. (nejčastěji polovodiče a pokovování plastů). Zcela běžně jsou v provozech zavedeny vakuové destilace a filtrace, nebo

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

Vakuová fyzika 1. Jakub Kelar. Masarykova univerzita

Analyzátory iontové pohyblivosti (iontová mobilita)

Olejové rotační lamelové vývěvy

Základní pojmy a jednotky

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

Hmotnostní analyzátory II

Plynové lasery pro průmyslové využití

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Ř ADA AL PONORNÁ ČERPADLA ODPADNÍCH VOD

Základy procesního inženýrství. Stroje na dopravu a stlačování vzdušniny

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

ODSÁVACÍ JEDNOTKA OLEJE 90L

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 11: Termická emise elektronů

Přednáška 4. Tlak nasycených par, odpařování. Materiály pro vakuovou techniku Procesy ve stěnách vak. systémů. Martin Kormunda

Vakuové tepelné zpracování

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Stabilizátory (pérování)

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

POJISTNÉ A ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Ř ADA L PONORNÁ ČERPADLA PRO VELKÉ PRŮ TOKY. n ZNAČENÍČERPADEL

NERO SUCHOBĚŽNÉ VÝVĚVY A KOMPRESORY VAKUUM BOHEMIA SUCHOBĚŽNÉ LAMELOVÉ VÝVĚVY ISO 9001:2001

Transkript:

Vybrané technologie povrchových úprav Vakuum 2. Část Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Základní parametry vývěv Mezní tlak vývěvy p mez Tlak na výstupu vývěvy, od kterého je schopna funkce p 0 Čerpací schopnost vývěvy S (m 3 /hod) nebo (l/s) Trvalost nebo dočasnost čerpací schopnosti

Přehled běžných vývěv Zeleně oblast použití Modře s vymrazovačkou Růžově neschopné trvalého chodu

Rotační vývěva P o = 0,1 MPa, p mez = 10-2 Pa

Rootsova vývěva P o = 10 3 Pa P mez = 10-3 Pa

Trochoidní vývěva

Turbomolekulární vývěva 1 vstupní hrdlo 2 vstupní šoupátko 3 stator 4 rotor 5 výstupní hrdlo 6 vysokootáčkové ložisko 9 hnací elektromotor P o = 10 Pa P mez = 10-7 Pa

P o = 1 Pa P mez = 10-6 Pa 1 nádoba s olejem 2, 3, 4 jednotlivé stupně vývěvy 5 vstupní prostor 6 chlazení 7 výstupní prostor 8 jednotlivé přepážky 9 olej 10 ohřívací těleso Difuzní vývěva

Možná zlepšení Připouštění plynu Gasballast snaha zabránit kondenzaci vody v oleji rotační vývěvy Vymrazování par plynů brání zpětnému průniku par

Vakuometry

Mechanický vakuometr Rozsah 10 5 až 10 Pa Aneroid nebo dutá spirála, spojená s vakuovou nádobou Snímá se změna rozměrů vnějším tlakem

Termočlánkový vakuometr Také Pirani Rozsah 10 3 až 10-2 Pa Žhavená elektrická spirála, u které se snímá její elektrický odpor, závislý na teplotě a tedy tlaku

Penningův vakuometr Rozsah 10 až 10-5 Pa Stejnosměrný výboj v magnetickém poli B směr magnetického pole 1 válcová elektroda 2 dvojitá rovinná elektroda Pohyb iontů plynu po spirále, proto pro vyšší tlaky

Ionizační vakuometr Rozsah 1 až 10-7 Pa Měří se ionizační proud mezi dvěma elektrodami

Mc Leodův vakuometr Rozsah 10 3 až 10-5 Pa Náplň je rtuť, izotermický děj zmenšování objemu Vlevo na počátku měření Vpravo při ukončování měření 1 prostor, do kterého je stlačen plyn 2 stupnice vakuometru Ke kalibraci dalších vakuometrů

Hledání netěsností přetlakové metody Jsou použitelné u těch vakuových zařízení, ve kterých můžeme použít přetlak. Mýdlové bubliny - Citlivost až 10-2 Pa l / s Olejové bubliny - Citlivost až 10-4 Pa l / s

Hledání netěsností podtlakové metody Používají se přímo vakuometry, využívá se změna jejich údaje při změně plynu, který natéká netěsností. Pirani - s ofukováním vhodným plynem (He, Ne, vodík).. citlivost až 10-3 Pa l / s Penning - s ofukováním vhodným plynem (Kr, Ar)... Citlivost až 10-7 Pa l / s Penning nebo Pirani s kapalinou (aceton, benzen, toluen, chl. uhlovodík). Nejprve pokles tlaku než vyplní kapalina kapiláru, pak růst tlaku o řád citlivost až 10-8 Pa l / s

Hledání netěsností speciální metody Halogenidový hledač netěsností (sondu představuje žhavený platinový drát o teplotě 900 o C)... Citlivost až 10-4 Pa l / s Heliový hledač netěsností ( hmotový spektrometr, sledující stopy helia v systému)... Citlivost až 10-10 Pa l / s

Hledání netěsností volba podle tlaku

Hledání netěsností volba podle citlivosti

Zpoždění hledání Doba průniku plynu netěsností řád desetiny až desítky vteřin. To je doba, po kterou je nutné čekat na výsledky zjišťování netěsnosti bez změny místa ofukování, než přejdeme k dalšímu místu. Časová konstanta vakuového systému τ = V / S [s, m 3, m 3 /s], pro optimální výsledky volit dobu ofukování podezřelého místa i dobu čekání na odezvu po skončení ofukování mezi jednou až třemi časovými konstantami.

Výpočty vakuových obvodů Převrácená hodnota vakuové vodivosti G je vakuový odpor R Vakuové odpory jednotlivých částí obvodu se sčítají Pro skutečnou čerpací schopnost systému platí 1 / S skut = 1 / S vyv 1 / R

Vícestupňový čerpací systém Velmi častá je kombinace rotační a difuzní vývěvy, nebo rotační a Rootsovy vývěvy. Pro rovnovážný stacionární tlak p musí při tomto tlaku být stejné čerpané množství (ne čerpaný objem) u obou vývěv : I 1 = I 2. Zpravidla se předčerpává na tento tlak nízkovakuovou vývěvou celá vakuová komora přes předčerpávací potrubí (obtok), obcházející vysokovakuovou vývěvu )Po dosažení předčerpávacího tlaku se uzavře obtok a začne čerpat vysokovakuová vývěva na plné vakuum. 1 rotační vývěva 2 ventil hlavního čerpání 3 ventil obtoku 4 hlavní ventil komory 5 vymrazovačka 6 difuzní vývěva

Vícestupňová vakuová Je možné spojit dvě vakuové komory s různými tlaky, každá bude čerpaná jednou vývěvou Průtok otvorem mezi nimi se v komoře s nižším tlakem k čerpání připočte, ve druhé odečte. Pro získání paprsku elektronů i v nízkém vakuu pomocná komora s vysokým vakuem k emisi elektronů. komora

Stupňovité čerpání Je možné také spojit dvě vakuové komory s různými tlaky tak, že budouobě čerpané jednou vývěvou Průtok otvorem mezi nimi se v zadní komoře s nižším tlakem k čerpání připočte, ve druhé odečte.