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推荐多级水蒸汽喷射泵的结构示意图

通常单级喷射器的压缩比不超过10,工作压强不低于lOkPa。因此当需要更低的工作压强时,则由两个或两个以上的喷射器和冷凝器串联组成,称为多级喷射泵。

  • 蒸汽喷射真空泵的影响因素分析

    介绍了蒸汽喷射真空泵的工作原理,分析了影响蒸汽喷射真空泵能力的主要因素,提出了其故障处理方法,可为其广泛应用提供参考。

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  • 低架水蒸汽喷射泵系统的改进方案

    结合真空泵实际运行中出现的这种现象,对低架水蒸汽喷射泵系统整个运行过程和真空系统进行充分的分析,对原系统进行相应的结构改进,认为在后两级喷射器抽真空的过程中,同时将冷凝水排出是可行。

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    描述了高架和低架水蒸汽喷射泵系统的工作原理,并分析了各自在使用中存在的不足之处。

  • 影响水蒸汽真空泵性能的主要因素

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    阐述了水蒸汽喷射泵真空系统的真空度故障的特点, 真空度故障的成因及规律。

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  • 真空发生器吸附响应时间的计算和实验验证

    根据瞬变流理论和真空发生器的流量特性,建立了用于计算真空发生器吸附系统真空度时间变化以及吸附响应时间的数学模型,利用特征线方法进行了数值求解,数值模拟结果与实验值吻合得相当好,从而证明了所建立的真空发生器

  • 真空发生器系统的物理和数学模型

    真空发生器是利用压缩空气的流动而形成一定真空度的气动元件,它的结构简单、体积小、质量轻、价格低、安装方便,与配套件复合化容易,真空的产生和解除快,宜从事流量不大的间歇工作,适合分散使用。

  • 真空发生器与真空吸盘工作过程分析

    真空发生器与真空吸盘配合后使用在自动化生产的物料搬运中,由于其受力均匀、不损坏工件、响应快、体积小等优点,所以在搬运易损物品、易产生应力变形物品及微小物品的场合,有着无可比拟的优势。

  • 玻璃制扩散泵真空系统

    扩散泵开始工作之前, 必须先开动机械泵抽气 达到预备真空,便使用电炉对扩散泵蒸发器中的油进行加热, 扩散泵油开始沸腾, 油蒸汽开始顺向每一级喷口定向喷发, 形成射流。

  • 活塞式真空发生器改进及真空响应过程仿真

    针对原活塞式真空发生器中设计的不足, 提出了以一个抽气换向阀替代原有两个抽气单向阀的改进设计。试验研究结果表明, 改进后系统的主要性能在原有基础上均有一定程度的提高, 极限真空度可达93 kPa, 超过同级别的射流

  • 双活塞缸式气动真空发生器改进设计的理论依据

    两个抽气单向阀不仅影响了系统极限真空度, 而且在抽气过程中, 尤其是当入口真空度较高时, 其开启程度的减小也限制了系统响应时间的减少, 需要对系统结构进行相应改进, 提高双活塞缸式气动真空发生器的性能水平。

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    双活塞缸式气动真空发生器可在相对较低的供给压力下达到较高的极限真空度, 这就有可能直接或间接利用气缸排气的能量进行工作, 产生真空, 达到气动系统节能的目的。

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    扩散泵经过长期运转及其它一些因素的影响,性能可能会逐渐变坏,现将使用中经常出现的一些问题及解决方案讲解如下。

  • 真空发生器抽吸机理与性能的分析研究

    对真空发生器的抽吸机理和影响其工作性能的因素进行了分析研究,并介绍了提高真空发生器吸入流量的方法.