Скачать 141.55 Kb.
|
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский Государственный институт электроники и математики (технический университет)
МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯк лабораторному практикуму по дисциплине «Вакуумная техника» Москва 2004Составитель: канд. техн. наук, доц. Ю.Д. ПлотниковМанометрические преобразователи: Метод. указ. к л.р. по дисциплине «Вакуумная техника» /Моск. гос. ин-т эл-ки и мат-ки (технич. универ-т), сост. Ю. Д. Плотников. М., 2004 г., 16 с. Настоящие методические указания являются составной частью системы методического обеспечения дисциплины «Вакуумная техника», изучаемой студентами 4 курса специальности 2005 - электронное машиностроение. Основным содержанием методических указаний является краткое описание теории работы манометрических преобразователей, применяемых для измерения полного давления в разреженных газовых средах, их конструкции, порядка работы с вакуумметрами. Рецензент: МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ Цель работы: ознакомиться с основами теории работы манометрических преобразователей, их конструкциями и основными техническими характеристиками. Содержание работы:
ТЕПЛОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ Принцип действия тепловых преобразователей основан на зависимости молекулярной теплопроводности газа от его давления. Перенос теплоты происходит от тонкой металлической нити, нагреваемой электрическим током, через разреженный газ к баллону, находящемуся при комнатной температуре. Измерительное уравнение теплового манометрического преобразователя можно записать так (1) где Тн, Тб - температуры нити и баллона; IН - ток накала металлической нити с сопротивлением RH; Еизл., Емат. - энергия, рассеиваемая за счет излучения и переноса тепла по нити к электродам; Кт - коэффициент молекулярной теплопроводности газа (при высоком вакууме). Для точного измерения давления необходимо, чтобы Етепл. (Еизл. + Емат.), то есть чтобы сумма тепловых потерь на излучение и за счет передачи тепла по нити к электродам была существенно меньше мощности , выделяющейся в нити преобразователя. Из уравнения (1) видно, что давление Р является функцией двух переменных: тока накала нити IН и температуры нити Тн. Существует два метода измерения давления тепловыми вакуумметрами: при постоянном токе накала нити и при постоянной температуре нити. В первом случае ток накала нагревательного элемента поддерживается постоянным; мерой давления газа (вакуума) служит температура нагревателя Тн. Во втором случае температура нагревателя поддерживается постоянной; мерой давления служит изменяющийся ток накала нити IН. Градуировочные характеристики тепловых преобразователей приведены на рис. 1. Рис. 1. Градуировочные характеристики тепловых преобразователей: а) в режиме постоянного тока накала; б) в режиме постоянной температуры нити. Нижний предел измерения теплового преобразователя ограничен тепловыми потерями на излучение и на вводах нагревателя, которые не зависят от давления газа. Поэтому условие определяет нижний предел измерения теплового преобразователя. Верхний предел измерений обусловлен переходом в вязкостный режим, при котором теплопроводность газа перестает зависеть от давления; где - плотность газа; - средняя длина свободного пробега м.г. Тепловые преобразователи являются приборами косвенного действия, поэтому снятие градуировочной характеристики производится с помощью компрессионного манометра, который непосредственно измеряет давление газовой среды. В лабораторном практикуме по вакуумной технике используется термопарный преобразователь ПМТ-2 и преобразователь сопротивления МТ-6-3. В термопарном преобразователе ПМТ-2, схема которого представлена на рис. 2, в стеклянной колбе закреплены держатели (1), на которых точечной сваркой закреплен V-образный нагреватель из тонкой проволоки (2), к средней точке которого приварен спай хромель-копелевой термопары (3). По нити нагревателя (2) пропускается ток IН постоянной величины, который нагревает спай термопары (3), и в ее цепи возникает термо Э.Д.С. Так как температура нагревателя зависит от давления (плотности) газа, то его изменение будет приводить к изменению Э.Д.С. термопары, которая измеряется милливольтметром (5), а ток накала нити IН регулируется реостатом и измеряется прибором (6). Рис. 2. Схема конструкции термопарного преобразователя: 1 – держатели; 2 – V – образный нагреватель; 3 – спай хромель- копелевой термопары; 4 – трубка для присоединения к вакуумному объему; 5 – прибор для измерения Э.Д.С. термопары; 6 – прибор для контроля тока накала V –образного нагревателя. Порядок работы с термопарным преобразователем ПМТ-2 и вакуумметром ВТ-2А, ВИТ-2 таков:
Рис. 3. Градуировочная характеристика термопарного преобразователя ПМТ – 2 (пределы регулировки тока накала Iн V – образного нагревателя 95 – 150 мА). Преимуществом тепловых преобразователей является их способность непрерывно измерять полное давление всех газов и паров в вакуумном объеме и надежность при аварийных напусках воздуха, так как в конструкции датчика отсутствуют накальные элементы. Преобразователь сопротивления типа ПМТ-6-3 конструктивно представляет собой металлический тонкостенный цилиндр (1), на цоколе которого с одной стороны закреплен нагреватель (3), а другим концом преобразователь присоединяется к вакуумному объему (смотри рис. 4). В преобразователе ПМТ-6-3 используется зависимость сопротивления нити от температуры. Датчик включается в мостовую схему, в которой IН измеряется миллиамперметром, включенным в то же плечо моста, что и преобразователь, а температура нити - по току гальванометра в измерительной диагонали моста. Ток накала регулируется реостатом. Изменение давления газа в объеме преобразователя приводит к изменению температуры нагревателя и, следовательно, его сопротивлению. Это обстоятельство ведет к разбалансу электрического моста и изменению напряжения питания. Так как напряжение питания преобразователя (между точками а, б) зависит от давления, то по его величине и судят о степени вакуума. При изменении давления от 10-1 Па до 105 Па напряжение питания датчика ПМТ-6-3 изменяется от 0,3 до 7 В. Рис. 4. Манометрический преобразователь сопротивления ПМТ-6-3 и его электрическая схема: 1 – корпус датчика; 2 – держатель; 3 – нагреватель из проволоки диаметром 0,06 мм. Порядок работы с преобразователем сопротивления ПМТ-6-3 и реле вакуумным РВТ-2М следующий:
ЭЛЕКТРОННЫЙ (ИОНИЗАЦИОННЫЙ) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Работа электронного преобразователя основана на ионизации газа в объеме преобразователя с последующим измерением ионного тока, который является функцией давления или концентрации газа. Уравнение электронного преобразователя имеет следующий вид (2) где Ii - ионный ток в цепи коллектора; Ie - ток электронной эмиссии; - эффективность ионизации, то есть количество пар ионов, образованных на единичном пути при давлении 1 Па; Р - давление газа в объеме датчика. Выражение (2) имеет постоянное значение для определенной конструкции преобразователя при постоянных напряжениях на электродах, поэтому уравнение (2) можно записать в виде (3) где S - удельная чувствительность преобразователя, Па-1; 1 - ток электронной эмиссии, мА; Ки - чувствительность преобразователя при фиксированном токе эмиссии, А/Па; Из выражения (3) следует, что ионный ток Ii пропорционален давлению газа, если во время измерения сохраняется постоянное значение электронного тока. Тогда Ки - постоянная электронного преобразователя, равна тангенсу угла наклона градуировочной характеристики к оси давления (смотри рис. 5). Рис. 5. Вид градуировочной характеристики электронного манометрического преобразователя ПМИ – 2. Верхний предел измерения электронного преобразователя равен 1 Па и соответствует нарушению линейности градуировочной характеристики, когда средняя длина свободного пробега электрона в объеме прибора становится меньше рассеяния между электродами. Нижний предел измерения определяется фоновыми токами в цепи коллектора, возникающими из-за эмиссии фотоэлектронов в результате мягкого рентгеновского излучения анодной сетки. С учетом фоновых токов рентгеновского излучения уравнение электронного преобразователя имеет вид I = Ii + Iфон. = Ie(S Р + Ks) (4) а нижний предел измерения определяется соотношением ионного и фонового токов Ii / Iфон. = Ки / (Ks P) (5) Рис. 6. Электронный преобразователь ПМИ – 2 и схема его включения: 1 – термокатод из вольфрама; 2 – сетка – анод; 3 – коллектор. В лабораторном практикуме используется электронный преобразователь типа ПМИ-2, который представлен на рис. 6. Работа преобразователя происходит следующим образом. Вольфрамовый катод (1) испускает термоэлектроны при пропускании через него электрического тока, которые ускоряются положительным потенциалом сетки (2). Электроны, разогнавшиеся до энергий, заведомо больших потенциала ионизации большинства газов, содержащихся в атмосфере, пролетают сквозь анодную сетку (2) и устремляются к коллектору (3). Так как коллектор имеет отрицательный потенциал, то в пространстве между сеткой и коллектором происходят непрерывные колебания электронов (в среднем до пяти раз), прежде чем они попадут на анод. При столкновениях с молекулами газов электроны ионизируют их, а образовавшиеся положительные ионы собираются на коллекторе, образуя в его цепи ионный ток. Порядок работы с электронным (ионизационным) преобразователем ПМИ-2 следующий. А. Подготовка к работе электронного преобразователя:
4) включить вилку сетевого кабеля вакуумметра в сеть 220 В. Б. Измерение давления: Перед включением накального катода преобразователя ПМИ-2 необходимо убедиться, что вакуум в объеме не менее 10-1 Па.
Пример. Отсчет по стрелочному прибору равен 25 делениям, а переключатель «Множитель шкалы» находится в положении «10-3». Ионный ток в цепи коллектора в этот момент составляет 2,510-2 мкА. Давление в вакуумном объеме определяется по формуле Р = Ii/Ки (6) где Р - давление газа, Па; Ii - ионный ток в цепи коллектора; Ки - чувствительность преобразователя, мкА/Па. Если значение Ки для преобразователя ПМИ-2 составляет 75-100 мкА/Па, то согласно примеру МАГНИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Принцип действия магнитных манометрических преобразователей основан на зависимости тока самостоятельного газового разряда от давления. Электродная система, обеспечивающая поддержание самостоятельного газового разряда в высоком и сверхвысоком вакууме, и характерная траектория движения электрона в инверсно-магнетронном преобразователе представлены на рис. 7. Рис. 7. А - схема расположения электродов; Б - траектория движения электрона в скрещенных электрических и магнитных полях. Электроны, вылетающие из катода в результате автоэлектронной эмиссии, двигаются в скрещенных электрическом и магнитном полях по циклоиде, образованной окружностью диаметром D D = 2meE/(eB2) (7) с угловой частотой вращения с = eB/me и тангенциальной скоростью т = Е/В, (me, e - масса и заряд электрона, Е - напряженность электрического поля, В - магнитная индукция). При соударении с молекулой газа электрон теряет часть энергии на ее ионизацию и перемещается в радиальном направлении к аноду. Положительные ионы (т.е. ионизированные молекулы газа) двигаются к катоду, практически не испытывая действия магнитного поля из-за своей значительной массы. Соударение положительных ионов с катодом приводит к появлению вторичных электронов, ток которых пропорционален ионному току. Таким образом, измерительное уравнение магнитного преобразователя имеет следующий вид Iразр. = Ii + Iвтор. = Рn (8) где Ipaзp. - разрядный ток, мкА; Ii - ионный ток; Iвтор. - ток вторичной электронной эмиссии; = 10 -2 – 10 -1 А/Па; n = 1 - 1,4. В лабораторном практикуме используется преобразователь инверсно- магнетронный ПММ-46, схема конструкции которого приведена на рис. 8. Рис. 8. Схема конструкции манометрического преобразователя ПММ-46: 1 – присоединительный фланец; 2 – корпус преобразователя из немагнитной стали; 3 – нитевидный анод; 4 – полый цилиндрический катод; 5 – съемный постоянный магнит; 6 – разрядный промежуток. Разрядный промежуток (6) образован стержневым анодом (3), окружающим его цилиндрическим катодом (4) торцевыми стенками корпуса (2), ограничивающими разрядный промежуток в осевом направлении. Вся система электродов помещается в осевое магнитное поле с индукцией 0,18 Тс. На анод подается напряжение +5,5 кВ; катод соединен с усилителем постоянного тока и находится под нулевым потенциалом. Преобразователь ПММ-46 обеспечивает преобразование сигнала давления в токовый электрический сигнал в диапазоне давлений 10 -1 - 10 -11 Па. Верхний предел измерений связан с ограничением максимального разрядного тока балластным сопротивлением, защищающим измерительную систему от возникновения дугового разряда. Нижний предел измерения определяется значением фонового тока автоэлектронной эмиссии, который составляет 10 -13 А (смотри рис. 9). Преимуществом магнитных преобразователей перед электронными является более высокая надежность в работе в связи с заменой накального катода холодным. Рис. 9. Градуировочная характеристика инверсно-магнетронного манометрического преобразователя ПММ-46. Порядок работы с магнитным преобразователем ПММ-46 следующий: - убедиться в том, что давление в вакуум, системе не выше 10 -2 Па; 1) нажать клавишу красного цвета «220 В»; 2) прогреть в течение 10-15 минут анод преобразователя, для чего нажать кнопку « »;
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
10. Чем обусловлена более высокая эксплуатационная надежность магнитного преобразователя перед электронным, особенно при внезапных (аварийных) напусках газа? |
Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине «Основы... Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине «Основы автоматики и теория устройства технических систем» для курсантов... |
Методические указания к лабораторному практикуму по курсу “Эксплуатация... |
||
Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине «Технические... «Технические средства информатизации» / Сост. Д. В. Медведев, И. А. Шкода; Волгоград гос техн ун-т. – Волгоград, 2008. – 75 с |
Методические указания по лабораторному практикуму «птк асутп аэс» Ознакомление с оборудованием и программным обеспечением асу тп, применяемым на современных аэс россии |
||
Методические указания для лабораторного практикума по учебным дисциплинам... Методические указания предназначены для подготовки к лабораторному практикуму и сасмостоятельным занятиям по учебным дисциплинам... |
Методические указания для выполнения практических работ по общепрофессиональной... Методические указания для выполнения практических работ по общепрофессиональной дисциплине являются частью программы подготовки специалистов... |
||
Методические указания для студентов 3 курса медико-профилактического... Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине “ Методические указания к лабораторным работам по дисциплине “Нормативные документы и должностные инструкции” / А. Г. Куприянов, А.... |
||
Методические указания по курсовому проектированию по дисциплине «Проектирование... Электронный ресурс]: методические указания / О. Ф. Абрамова// Сборник «Методические указания» Выпуск. Электрон текстовые дан.(1файл:... |
Методические указания по проведению самостоятельной работы студента... «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» по укрупненной группе 08. 00. 00 Техника и технологии в строительстве |
||
Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине... Методические указания предназначены для проведения практических работ по дисциплине |
Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной... Методические рекомендации составлены в соответствии с рабочей программой по дисциплине |
||
Методические указания к практическим работам по учебной дисциплине Методические указания к практическим работам по учебной дисциплине История отечественного государства и права для студентов спо специальности... |
Задачах программирования лабораторный практикум по дисциплине «Системное... Методические указания предназначены для подготовки дипломированных специалистов направления 230100 «Информатика и вычислительная... |
||
Методические указания к практическим работам по дисциплине «Базы данных» Методические указания предназначены для проведения практических занятий по дисциплине «Базы данных», для специальности ксиК |
Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине... Методические указания предназначены для студентов 1 и 2 курсов специальности 38. 02. 04 Коммерция по отраслям |
Поиск |