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推荐真空发生器的工作原理与演示

真空发生器的工作原理是利用喷管高速喷射压缩空气,在喷管出口形成射流的卷吸作用下,喷管出口周围的空气不断地被抽吸走而形成一定真空度。

  • 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。

  • 双活塞缸式气动真空发生器工作原理

    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。

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  • 油增压泵(油扩散喷射泵)的工作原理与结构

    油增压泵(油扩散喷射泵)工作原理与油扩散泵相似,仍然是以靠工作射流来携带气体,达到抽气目的。不同点是油增压泵的射流主要是以靠被抽气体与蒸汽射流之间的粘滞摩擦来携带气体进行抽气。

  • 扩散泵的性能计算

    扩散泵的抽速S的计算、扩散泵每级最大压缩比(P2/P1)max的计算、蒸汽射流流谱的计算公式和方法。

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    喷射泵的喷咀喉部直径D0、扩压器喉径D3、凝器直径D的简易计算公式

  • 多级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。

  • 水蒸汽喷射泵的工作原理

    水蒸汽喷射泵是以靠从拉瓦尔喷咀中喷出的高速水蒸汽流来携带气的,喷射泵是由工作喷咀和扩压器及混合室相联而组成。工作喷咀和扩压器这两个部件组成了一条断面变化的特殊气流管道。气流通过喷咀可将压力能转变为动能