圖3為一個動葉片的工作示意圖。在運動葉片兩側的氣體分子呈漫散射。在葉輪左側(圖3a),當氣體分子到達A點附近時,在角度α1內反射的氣體分子回到左側;在角度β1內反射的氣體分子一部分回到左側,另一部分穿過葉片到達右側;在角度γ1內反射的氣體分子將直接穿過葉片到達右側。同理,在葉輪右側(圖3b),當氣體分子入射到B點附近時,在α2角度內反射的氣體分子將返回右側;在β2角度內反射的氣體分子一部分到達左側,另一部分返回右側;在γ2角度內反射的氣體分子穿過葉片到達左側。傾斜葉片的運動使氣體分子從左側穿過葉片到達右側,比從右側穿過葉片到達左側的幾率大得多。葉輪連續旋轉,氣體分子便不斷地由左側流向右側,從而產生抽氣作用。瓦面腐蝕:光譜分析發現有色金屬元素濃度異常;譜中出現了許多有色金屬成分的亞微米級磨損顆粒;松江區整套分子泵軸承貨源充足
損壞類型損壞原因及處理方法膠合軸承過熱、載荷過大,操作不當或溫度控制系統失靈1、在運動中如發現軸承過熱,應立即停車檢查,比較好使轉子在低速下繼續運轉,或繼續供油一段時間,直到軸瓦冷下來為止。不然,軸瓦上的巴氏合金由于膠合而粘在軸頸上,修起來麻煩。2、防止潤滑油不足或油中混入雜質,以及轉子安裝不對中。3、膠合損壞較輕的軸瓦可以用刮研修理方法消除,繼續使用。疲勞破裂由于不平衡引起的振動、軸的撓曲與邊緣載荷、過載等,引起軸承巴氏合金疲勞破裂。軸承檢修安裝質量不高徐匯區購買分子泵軸承選擇而滑動軸承摩擦力的大小主要取決于軸承滑動面的材料。
軸頸與滑動軸承表面的實際接觸情況,可用單位面積上的實際接觸點數來表示。接觸點愈多、愈細、愈均勻,表示滑動軸承刮研的愈好,反之,則表示滑動軸承刮研的不好。一般說來接觸點愈細密愈多,刮研難度也愈大。生產中應根據滑動軸承的性能和工作條件來確定接觸點,下表所列資料可供參考:滑動軸承轉速(r/min) 接觸點(每25×25毫米面積上的接觸點數)100以下 3~5100~500 10~15500~1000 15~201000~2000 20~252000以上 25以上Ⅰ級和Ⅱ級精度的機械可采用上表數據,Ⅲ級精度的機械可按上表數據減半。
渦輪分子泵是利用高速旋轉的動葉輪將動量傳給氣體分子,使氣體產生定向流動而抽氣的真空泵。渦輪分子泵的優點是啟動快,能抗各種射線的照射,耐大氣沖擊,無氣體存儲和解吸效應,無油蒸氣污染或污染很少,能獲得清潔的超高真空。渦輪分子泵***用于高能加速器、可控熱核反應裝置、重粒子加速器以及真空鍍膜等需要獲得高真空度制造工藝中。1955年,聯邦德國的Willi.Becker***提出有實用價值的渦輪分子泵,以后相繼出現了各種不同結構的分子泵。滑動軸承(sliding bearing),在滑動摩擦下工作的軸承。
軸承吹掃:如果分子泵所抽的氣體含有較多的可凝性氣體(如水汽、有機溶劑等)、高濃度的氧氣、腐蝕性氣體或粉塵等,需要增配吹掃閥,利用吹掃氣(一般為干燥氮氣)持續對軸承進行吹掃,以隔離污染物、保護軸承。長期存放處理:分子泵長時間停泵后,軸承內部的潤滑脂可能會出現收縮成團、分布不均勻等現象,反而會影響分子泵的壽命。為了減少軸承因長期存放而造成的潤滑脂分布不均勻,可以使用軟啟動功能啟動分子泵,轉速以階梯方式緩慢加速,使得軸承潤滑脂在低速階段有充分時間重新均勻分布。如果存放時間超過一定期限(如10個月),建議送回維修中心進行專業處理。非金屬滑動軸承主要以塑料軸承為主,塑料軸承一般都是采用性能比較好的工程塑料制成;徐匯區購買分子泵軸承選擇
它們廣泛應用于半導體制造、材料科學、物理實驗、真空鍍膜等領域。松江區整套分子泵軸承貨源充足
2、軸頸表面腐蝕:光譜分析發現鐵元素濃度異常,鐵譜中有許多鐵成分的亞微米顆粒,潤滑油水分超標或酸值超標。3、軸頸表面拉傷:鐵譜中有鐵系切削磨粒或黑色氧化物顆粒,金屬表面存在回火色。4、 瓦背微動磨損:光譜分析發現鐵濃度異常,鐵譜中有許多鐵成分亞微米磨損顆粒, 潤滑油水分及酸值異常。5、軸承表面拉傷:鐵譜中發現有切削磨粒,磨粒成分為有色金屬。6、瓦面剝落:鐵譜中發現有許多大尺寸的疲勞剝落合金磨損顆粒、層狀磨粒。7、軸承燒瓦:鐵譜中有較多大尺寸的合金磨粒及黑色金屬氧化物。松江區整套分子泵軸承貨源充足
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