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推薦多級水蒸汽噴射泵的結構示意圖

通常單級噴射器的壓縮比不超過10,工作壓強不低于lOkPa。因此當需要更低的工作壓強時,則由兩個或兩個以上的噴射器和冷凝器串聯(lián)組成,稱為多級噴射泵。

  • 油增壓泵(油擴散噴射泵)的工作原理與結構

    油增壓泵(油擴散噴射泵)工作原理與油擴散泵相似,仍然是以靠工作射流來攜帶氣體,達到抽氣目的。不同點是油增壓泵的射流主要是以靠被抽氣體與蒸汽射流之間的粘滯摩擦來攜帶氣體進行抽氣。

  • 擴散泵的性能計算

    擴散泵的抽速S的計算、擴散泵每級最大壓縮比(P2/P1)max的計算、蒸汽射流流譜的計算公式和方法。

  • 油擴散泵的工作原理與結構

    油擴散泵是靠高速蒸汽射流來攜帶氣體以達到抽氣的目的,它工作在高真空區(qū)域,其工作壓強范圍為10-2~10-6pa。本文講述了油擴散泵的工作原理與結構。

  • 水蒸汽噴射泵的噴咀喉部直徑、擴壓器喉徑、凝器直徑的簡易計算

    噴射泵的噴咀喉部直徑D0、擴壓器喉徑D3、凝器直徑D的簡易計算公式

  • 多級水蒸汽噴射泵的結構示意圖

    通常單級噴射器的壓縮比不超過10,工作壓強不低于lOkPa。因此當需要更低的工作壓強時,則由兩個或兩個以上的噴射器和冷凝器串聯(lián)組成,稱為多級噴射泵。

  • 水蒸汽噴射泵的工作原理

    水蒸汽噴射泵是以靠從拉瓦爾噴咀中噴出的高速水蒸汽流來攜帶氣的,噴射泵是由工作噴咀和擴壓器及混合室相聯(lián)而組成。本文講述了水蒸汽噴射泵的工作原理。

  • 真空發(fā)生器的工作原理與演示

    真空發(fā)生器的工作原理是利用噴管高速噴射壓縮空氣,在噴管出口形成射流的卷吸作用下,噴管出口周圍的空氣不斷地被抽吸走而形成一定真空度。

  • 擴散泵油的返油過程示意圖

    擴散泵的泵油返油主要原因是返流,這是是擴散泵系統(tǒng)的主要污染原因。采取合適的方法可以減少擴散泵的返油現(xiàn)象。

  • 大氣噴射器的工作原理及真空發(fā)生機制

    大氣噴射器是以壓縮空氣作為工作介質,來抽吸和壓送氣體(被抽氣體稱為引射介質) ,以獲取真空的噴射器。

  • 離子泵的結構和原理圖

    離子泵由強磁鐵、蜂窩狀陽極、鈦(Ti)陰極構成。本文講述了離子泵的結構和原理圖。

  • 噴射真空泵的結構與工作原理

    噴射真空泵的內部構件主要由拉瓦爾噴嘴和擴壓器組成,它的工作過程可分為三個階段:絕熱膨脹階段、混合階段、壓縮階段。

  • 真空發(fā)生器的工作原理

    真空發(fā)生器主要由噴嘴和擴張管組合而成,本文簡要介紹了真空發(fā)生器的工作原理及應用。

  • 高真空油擴散泵冷卻水管新型焊接工藝

    本文介紹了高真空油擴散泵一種新型的冷卻水管與泵壁異種金屬焊接工藝。

  • 運用兩種網格模擬計算液環(huán)泵噴射器流場的對比研究

    本文借助ANSYS-CFX軟件,分別采用結構網格和非結構網格對常用的液環(huán)泵噴射器進行數(shù)值模擬并通過實測數(shù)據(jù)的驗證,為液環(huán)泵噴射器結構的優(yōu)化設計提供理論依據(jù)。

  • 蒸汽噴射器數(shù)值模擬研究進展

    本文對蒸汽噴射器的數(shù)值模擬研究進行了綜述。通過對其發(fā)展歷程的分析總結,對蒸汽噴射器內復雜流場有了較為清晰的認識。

  • 真空發(fā)生器關鍵性能檢測臺設計與實驗

    通過對真空發(fā)生器工作原理和主要性能參數(shù)的分析,設計組裝了檢測真空發(fā)生器主要性能參數(shù)檢測臺,更好地為產品性能的提升提供科學合理的檢測數(shù)據(jù)。

  • 三噴嘴蒸汽噴射泵的三維數(shù)值模擬研究及分析

    本文借助連續(xù)介質力學數(shù)值模擬工具對三噴嘴蒸汽噴射泵內部流場進行了三維數(shù)值模擬。為擺脫二維模型太過簡化的缺點,避免流場的失真,本文將采用新一代CFD求解器對三噴嘴蒸汽噴射泵進行三維數(shù)值模擬研究。

  • 油擴散泵返油率的控制分析

    本文就如何控制油擴散泵的返油率,以期獲得高真空系統(tǒng)為目的,從油擴散泵的設計原理及在生產實際中積累的經驗進行探討。

  • 改進F.A.T.真空發(fā)生器控制方式

    將F.A.T.真空發(fā)生器上的氣動換向閥改為電磁換向閥,在PLC中修改SWAC面板的程序,實現(xiàn)SWAC 面板對真空發(fā)生器的控制。

  • 氣動真空發(fā)生器系統(tǒng)背壓與抽吸性能的關系

    為了分析出口截面處壓力與吸入流量的關系,本文先從理論角度,采用有限體積法對真空發(fā)生器流場進行數(shù)值模擬,再從試驗角度,測試背壓升高時的吸入流量。

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