Электротермическое оборудование






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Электротермическое оборудование

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 299 300 301 302 303 304 305... 414 415 416
 

концентрация водорода в обечайке составляет 1,2, в рабочей камере печи 0,1 млн.-1; остальные данные для расчета взяты из первого примера. Как видно из графиков, с увеличением эффективной скорости откачки уменьшаются пиковые значения концентрации газа. Степень дегазации самой садки, достигая предельного значения, с увеличением эффективной скорости откачки не изменяется. При очень малых степенях дегазации и скоростях откачки их влияние становится заметным и время дегазации садки до заданного значения может в несколько раз возрасти. 8-8. РАСЧЕТ ПРОВОДИМОСТИ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ [8-1] Проводимо С|ть элемента вакуумной системы и, м3/с, — это отношение потока газа, проходящего через элемент вакуумной системы, к разности давлений на его концах. Любая откачная система может быть представлена как совокупность отдельных труб и диафрагм. Проводимость системы из последовательно соединенных элементов может быть подсчитана по (8-30): п . 2jut ' (8-30) из параллельно соединенных элементов — по (8-31): U = ^Ut.(8-31) 1 Зная общую проводимость вакуумной системы и быстроту откачки насосов, можно по (8-16) определить эффективную быстрому откачки 5Э. В вакуумных системах электропечей различают три основных режима течения газа по вакуумпроводу: вязкостный, молекулярно-вязкостный и молекулярный. Вязкостный режим имеет место в области низкого вакуума, когда средняя длина свободного пути молекулы (см. § 8-1) много меньше диаметра трубы ва-куумпровода (ЯСрС^) или когда рСр"^1,33 Па-м [здесь рср — среднее давление в трубопроводе, равное (р1 + Рэ)/2; р\ и р2 — давления на концах трубопровода]. Молекулярный режим имеет место в области высокого вакуума, когда средняя длина свободного пути молекулы намного больше диаметра трубы вакуум-провода (Xcp^d) или когда рср^^0,02 Па-м. МолекулярНо-вязкостйый режим имеет место в области среднего вакуума, когда средняя дЛи-на свободного пути молекулы соизмерима с диаметром трубы вакуумпровоДа: kcv~d. Проводимость Трубы круглого сечения в вязкостном режиме где г) — коэффициент динамической вязкости газа (см. табл. 8-2); d — диаметр трубопровода; / — длина трубопровода; рСр — среднее давление й трубопроводе. Для воздуха при 20° С di 1,35Юз — рср. (8-33) Уравнения (8-32) и (8-33) справедливы для длинных трубопроводов при //^100. Проводимость коротких трубойройЬДоЪ, ё которых /20й, мЬжнЬ (определить по формуле nd* (Pi + Р2) (8-34) 256г|/(1 +0,143—— , Vлт)Я0т/; где М—молекулярная масса газа, кг/кмоль; /?0 = = 8,314-103Дж/(К-моль)—универсальная газовая постоянная; Т — Температура газа; 0 — поток газа, м3Х ХПа/с. Для воздуха при 20° С # (РЛ + Ро) с/в = 684 -11^У2'-.(8-35) /(1 + 2,88-10-2(2//)' ; При неизвестном потоке С} расчет по (8-34) и (8-35) ведется методом последовательных приближений до тех пор, пока разница между 3, принятым для расчета, и 3 = Цв(р{—Р2) не будет в допустимых пределах. Если газовые объемы разделяются диафрагмой, то проводимость отверстия (диафрагмы) можно определить по формуле Л X 1-Й Pi X V RT 2к М х— 1 1^ (8-36) где х=1,67 для идеальных одноатомных газов; 1,4 для двухатомных; ¡,29 для трехи многоатомных, 1,35 для воздуха; л — площадь отверстия, м2; р( и р2 — давления в объемах, разделенных диафрагмой, причем р\ При использовании (8-36) надо иметь в виду, что при Р2/Р1 = 0,525 в сечении отверстия устанавливается скорость истечения, равная скорости звука, и дальнейшее уменьшение рг/р\ не меняет значения скорости. С учетом этого дЛя воздуха при 20° С: при 1р2/Р1^г 0,525 Pi 766л 1 — Рг Pi 1,43 1-^2 0,286 (8-37) при — 0,525 Pi Р21 при — 1 Рг 200Л 1 — Р2/Р1 200Л. (8-38) (8-39) Для расчета при вязкостном режиме течения газа прс!воДймЬстй вентиля Последний можно заменить участком трубы с Диаметром, равным диаметру условного прс)хода вентили, но с длиной, в 2—3 раза большей длины вентиля. ДЛя тогр чтобы пересчитать проводимость системы, определенной Для газа с вязкостью Ци на проводимость для т&за с вязкостью г)2, необходимо! известное значение проводймЬстй умЙЙжйть йа отношение Ц2/Ць Отношение проводимости трубопровода для. различных газов к проводимости для воздуха при вязкостном рёжйМе течёййя равно: для водорода1 й,\, гелия 0,9*3, водяного пара 1,9, неона 0,58, азота 1,04, аргона 0,82. ПровОдиМоств трубы круглого сечения в молекулярном режиме
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 299 300 301 302 303 304 305... 414 415 416

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Производство труб
Сварочный инвертор - это просто, 2! От простого к сложному! Все типы сварочных инверторов в одной книге
Пламенная поверхностная закалка в машиностроении
Электротермическое оборудование
Материаловедение
Технологія конструкційних матеріалів
Технология термической обработки металлов с применением индукционного нагрева

rss
Карта