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真空系统设计(双重橡胶密封法兰)

  真空系统是指由真空泵、真空计及各种零件通过管道以适当的方式联接,组合成能达到一定真空度要求的装置。真空系统的基本要求是都有哪些?
  3.3.3.3   双重橡胶密封法兰
  真空橡胶圈密封时所渗漏的气体量与许多因素有关,其中重要的影响因素是密封圈内外两侧的压力差和橡胶圈的出气和渗漏。减小密封圈两侧的压差和胶圈的出气量,可大大地提高其密封性能。
  A双重密封圈的密封原理
  真空橡胶圈在密封时,通过它所渗漏的气体量与许多因素有关,例如橡胶的种类、硬度、蒸气压、压缩量、密封面的表面粗糙度、温度等,但最重要的影响因素是密封圈内外两侧的压力差。实验证明,密封圈两侧压差减小,可极大地提高其密封性能。
  图3-76所示为双重密封圈密封的原理。图3-76 (a)所示是单垫圈的结构。如果设大气压为po,真空泵的有效抽气速率为Sg,由S。而获得的被抽容器内的压力为p,经过密封垫圈漏隙由大气压P漏人到真空容器中的气体量为Q。根据气体连续性方程,则:
  式中,C为密封圈与法兰漏隙间的流导。
  显然
  图3-76双重密封圈的密封原理
  (a)单垫圈密封; (b)双垫圈密封; (c)双垫圈中间减压密封
  若其他条件不变,如图3-76 (b)所示,再增加一-层密封圈,并设其漏隙的流导为C,这时真空容器内的压力为p",因为两层垫圈漏隙为串联,故:
  从这里不难看出,如果只增加一-层胶圈,对降低真空容器内压力p"的效果是不大的。
  如图3-76 (e)所示,如果在两层密封圈之间用抽气速率为S的真空泵抽空,并在密封圈中间建立起p的压力值。这时,真空室内的压力为p",则:
  即p"几乎降低了1万倍,因此采用双重密封圈并且在两层密封圈中间进行抽空的办法,对提高真空容器内的密封效果是十分显著的。
  B双重密封的法兰结构
  橡胶圈的出气会影响超高真空的获得,为减小橡胶密封圈的出气或漏气量,可采用双重橡胶密封法兰或者双重橡胶金属组合密封法兰来消除这些影响。图3-77所示的双重橡胶圈密封法兰的冷却管中通冷冻剂来冷冻橡胶,以降低橡胶材料的出气率。图3-78所示的双重橡胶圈密封法兰结构是在法兰上设置两个0型橡胶密封圈,在内外橡胶0型密封圈中间设有排气空腔抽真空,以减少渗漏的影响。图3-79所示是橡胶0型密封圈与金属0型密封圈相结合的用于超高真空系统中的法兰密封结构。因为在真空度高于1.3 x10-3Pa的真空系统中采用橡胶0型密封圈对真空度的影响主要有两个因素:一是橡胶材料的透气性;二是橡胶材料本身的升华。
  前者在真空度为1.3 x 10~1.3x10-4Pa时的影响最显著,后者在真空度为1.3 x10-5~ 1.3 x10-Pa时的影响最显著。因此在这种结构设计中,超高真空侧的密封圈选用金属材料。当内侧真空容器的温度较高时,外环应采用水冷,以防止橡胶过热老化。此外,在金属0型圈的外表面上还可以涂上聚四氟乙烯,使0型密封圈与相应密封接触面间的凸凹完全填满、紧密贴合,从而进一- 步提高其密封性能。这种密封装置只要把空腔抽空到1.3x10-3Pa,则能够获得1.3
  x10 -9Pa的超高真空。
  图3-79 超高真空双重密封结构
  1-橡胶密封圈; 2-冷却水道;3-抽真空腔; 4-金属密封圈

在14亿公里外,卡西尼号传回的一张照片,让我们重新认识地球在很久以前,古人们一度认为地球就是宇宙的中心,但是随着科技的发展,人类逐渐发现这个观点是错的。特别是当我们走出地球后,我们可以看到地球家园在宇宙中其实就是一颗不起眼的星球。在上世纪担心的事情要发生了?4亿公里外,毅力号在火星岩石上钻了个孔火星是一颗处于太阳系宜居地带的类地行星,与地球存在很多相似之处,在几十亿年前,火星曾经也是一个潮湿的水世界,存在液态水,所以很多人也认为火星可能曾经存在过生命,甚至现在的火星都可能在离地球7亿千米的深空,飞船拍到从未见过的画面火山正在喷发旅行者1号探测器是目前飞得最远的飞船,与地球的距离已经超过150个天文单位(即超过了225亿公里),此前它在距离地球大约64亿公里外的宇宙深空回眸看了一眼地球家园,拍摄到太阳系的全神舟十二号宇航员将回家,着陆点公开,这次不是四子王旗着陆场就目前而言,飞船的降落方式主要有2种,其中一种飞船在返回地球大气层后可以像飞机那样滑翔然后在机场着陆,如航天飞机另一种飞船则是先高速进入地球大气层,然后通过一系列的减速后安全着陆到与世隔绝5万年,仅剩不到50条的沙漠鱼,为何不将它们转移出沙漠美国的莫哈韦沙漠是世界上最干燥的地区之一,在大约5万年6万年前这里出现了一个魔洞。这个石灰岩洞穴的开口与外界相连,但是洞穴内的水源并没有与其他的水源相连。由于地处沙漠地带,这个魔洞科学家深入地球生命禁区,采集到植物种子,刷新对生命的认知虽然科学家已经发现了4000多颗系外行星,但是由于这些系外行星与我们地球的距离异常遥远,受限于当前科技的发展水平,我们对这些系外行星的认识还不足,所以在这些系外行星上面是否存在外星建筑技术科学家康健声景设计打造属于城市的声音地标国际知名学者,建筑技术科学家康健教授接受专访(图片拍摄杜佳佳)四川新闻网成都6月8日讯(记者李慧颖)6月7日,以用设计表达对城市的爱为主题,由四川省环境保护产业协会主办,正升环境科微波加热葡萄吐出血浆的电流,科学家终于知道为什么如果您将切好的葡萄放到微波炉中加热,那将会发生不可思议的事情小小的水果会吐出细小的发光火焰,而这些火焰恰好是一种奇怪的物质,叫做血浆。科学家们揭开了葡萄为何以这种方式点燃的谜团微波已经找到了地球上观星星的绝对最佳地点,太浪漫了由于几乎没有任何大气湍流,这种现象使这里的星星闪烁得很少,这种现象使全世界的科学家感到困惑。观星星观星星的绝佳地点位于南极洲中部附近的高原上,海拔约2。5英里(4公里)。研究人员发蛇的视觉激发了科学家对热释电材料的设计蛇的视觉热释电材料毒蛇,蟒蛇和蟒蛇都使用红外视觉来定位猎物,但是这种神秘的第六感的确切来源尚不清楚。研究人员现已开发出一种数学模型,用于研究特殊蛇器官中的细胞如何将红外辐射转换为电海洋动物正在激发软机器人技术的进步什么是软机器人?软机器人技术摆脱了传统机器人技术的锋利边缘和刚性材料,取而代之的是利用生物体的行为和特征来提高执行任务时的灵活性。通过使用柔软而柔顺的材料,柔软的机器人可以更安全,
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