48_patent_EAD_2263886 (Патенты Деулина Е.А часть 3)
Описание файла
Файл "48_patent_EAD_2263886" внутри архива находится в папке "Патенты Деулина Е.А часть 3". PDF-файл из архива "Патенты Деулина Е.А часть 3", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "основы изобретательства" из 10 семестр (2 семестр магистратуры), которые можно найти в файловом архиве МГТУ им. Н.Э.Баумана. Не смотря на прямую связь этого архива с МГТУ им. Н.Э.Баумана, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "остальное", в предмете "основы изобретательства" в общих файлах.
Просмотр PDF-файла онлайн
Текст из PDF
~ (ь', РОССИЙСКАЛ ФЕДЕРАция (19) Иц (1 1) 2 263 886(13) С2 (51) Мпк 6 01 В. 21/З4 ('2) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ (72) Автор(ы): Рябов Н.В. ()т()), Двупин Е.А.(ЛО), Гаценко АА, (ЛЩ, Невшупв Р.А, (ЛО) (73) Патентообладатель(ли); Деулин Евгений Алексеевич (ЛО), Гвцвнко Александр Андреевич (Й0), Невшупа Роман Александрович (К()), Рябов Николай Владимирович (Лц) Стрвннцв: 1 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (21), (22) Заявка: 2003101192/28, 17.01,2003 (24) Дата начала действия патента: 17.01.2003 (43) Дата публикации заявки; 10.072004 (45) Опубликована: 10.11.2005 Бюл, Мв 31 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: 80 720348, 07.03.1980.
ЗО 821978, 15,04.1981. 80 1425498 А1, 23.09.1988. ОЕ 4343575 А1, 22.08.1995. ОЕ 3019315 А1, 26.11.1981. Адрес для переписки: 107005, Москва, ул. 2-я Бауманская, 5, МГТУ им.Н.Э.Баумана, кафедра МТ-1 1, Н.В. Рябову (54) ФРИКЦИОННЫЙ ВАКУУММЕТР (57) Реферат: Использование: изобретение относится к вакуумной технике, в частности к приборам для измерения степени вакуума, и может быть использовано при измерении давлений в диапазоне 10з...10 "с Па.
Сущность: в корпусе расположены первичный и измерительный роторы, на которых установлены фрикционныв кольца. Зона контакта фрикционных колец роторое имеет окна, открытые в область вакуума, за счет которых происходит стабилизация толщины равномерного слоя сорбата на поверхности контакта колец. Измерительный ротор подвешен на опорах с малым собственным моментом сопротивления и связан с корпусом с помощью упругого торсиона, угол закручивания которого измеряют с помощью измерительного устройства. Технический результат изобретения заключается в возможности измерения вакуума до 10 1с Па. 1 ил.
йО 2263886 С2 5 м 15 го З5 55 55 4тт 45 5О Область техники, к которой относится изобретение Изобретение относится к вакуумной технике, в частности к приборам для измерения степени вакуума, и может быть использовано при измерении давлений в диапазоне 10 5 10июПа Уровень техники Известны вакуумметры с вращающимися элементами, в которых используется зависимость коэффициента вязкости разреженного газа от давления Г1, 2, 3, 41.
Использование вакуумметров этого типа ограничено наличием трения в подвесе, так как при уменьшении давления момент трения вращающегося тела о газ уменьшается и становится соизмеримым с моментом трения в подвесе, Наиболее близким к изобретению по технической сущности является роторный вакуумметр с магнитным подвесом [21. Основным недостатком прототипа является сложность изготовления используемых в нем опор, связанная с большой нестабильностью магнитного поля постоянного магнита в радиальной и осевой плоскостях.
Кроме того, при низких давлениях взаимодействие ротора с молекулами газа мало, что приводит к невозможности его использования при низких остаточных давлениях окружающей среды. Сущность изобретения Для преодоления указанных недостатков в данном вакуумметре применяется способ измерения давления и степени вакуума, основанный на измерении коэффициента трения в контактной паре, приведенной в ~51, что позволяет значительно расширить диапазон измеряемых давлений. Фрикционный вакуумметр, представленный на чертеже, состоит из корпуса 3, магнитного ввода вращения 2, первичного ротора 4, приводимого во вращение с помощью вакуумного ввода 2, привода 13, расположенного в атмосфере, измерительного ротора б, подвешенного на опорах с малым собственным моментом сопротивления и связанного с корпусом 3 с помощью упругого торсиона 9, измерительное устройство 10 (например, оптронное), измеряющие угол закручивания торсиона, на измерительном и первичном роторах установлены фрикционные кольца 11 н 12, которые прижаты друг к другу с заданной осевой силой.
Зона кон~акта фрикционных колец измерительного и первичного роторов имеет окна, открытые в область вакуума, за счет которых происходит стабилизация толщины равномерного слоя сорбата на поверхности контакта колец. Для того, чтобы вакуумметр имел малую инерционность, необходимо, согластно 111, чтобы окружающая газовая среда могла образовывать на поверхности трения такое количество сорбата, которое соответствует равновесному состоянию или близко к нему. Для этого в зоне контакта фрикционных колец измерительного и первичного роторов должны быть предусмотрены окна. Угол кругового сектора, занимаемого окном, определяется выражением: И,„К т Ф кс 1тб 10' 'и; а где ч И,„от, 1м1 - длина окна, О - средний диаметр дорожки трения; Ч'Ч,'а максимальная скорость трения, допускающая образование равномерного слоя сорбата на поверхностях контакта; М1р - количество сорбата на единице поверхности, Т- температура поверхности.
К; сг - коэффициент прилипания; Ч, - средняя арифметическая скорость теплового движения молекул; Р, - цкритическое» значение давления, соответствующее переходу системы от высокого к сверхвысокому вакууму Ра=10~ Па. Критической областью давлений, с точки зрения обеспечения чувствительности, является область, при которой газовая среда образует на поверхностях трения один монослой сорбата, что соответствует переходу от высокого к сверхвысокому вакууму. Поэтому соотношение длины окна к скорости вращения ротора должно находиться из условия образования одного монослоя сорбата на поверхности трения.
Представленный ниже фрикционный вакуумметр сконструирован с учетом этих страница; а Ди 2абЗВбб С2 требований. Предполагается измерять силу трения фрикционного кольца рабочего ротора о фрикционное кольцо измерительного ротора по углу поворота измерительного ротора относительно его статического положения. По силе трения определяется остаточное давление газа. Данная конструкция позволяет использовать для подвески вала стандартные опоры вращения на шарикоподшипниках, поскольку угол поворота измерительного кольца относительно мал, и коэффициент трения в опорах не вносит большой погрешности в работу устройстве. Осевая сила, обеспечивающая прижатие фрикционных колец рабочего и измерительного роторов друг к другу, выбирается из двух м условий: она должна обеспечивать равномерный контакт фрикционных колец и в то же время не должна снижать чувствительность вакуумметра.
формула изобретения Устройство для измерения вакуума, содержащее корпус, присоединяемый к испытуемой м вакуумной системе, первичный ротор, приводимый во вращение с помощью привода, расположенного в атмосфере, отличающееся тем, что дополнительно содержит измерительный ротор, подвешенный на опорах с малым собственным моментом сопротивления и связанный с корпусом с помощью упругого торсиона, измерительное устройство, измеряющее угол закручивания торсиона, на измерительном и первичном л~ роторах установлены фрикционные кольца, которые прижаты друг к другу с заданной осевой силой, а зона контакта фрикционных колец измерительного и первичного роторов имеет окна, открытые в область вакуума, за счет которых происходит стабилизация толщины равномерного слоя сорбата на поверхности контакта колец, при этом угол кругового сектора, занимаемого окном, определяется выражением л~ 1.
Ч'=— ггпу где ~ - длина окна, 0 - средний диаметр дорожки трения. 35 Страница:5 .