Диссертация (1025802), страница 22
Текст из файла (страница 22)
Free molecular flow in the Holweck pump // Rarefied GasDyna-mics: 22 nd International Symposium, edited by T. J. Bartel and M. A. Gallis/AIP Conference Proceedings. 2001. vol. 585. P. 900–902.16052. Skovorodko P.A. Some features of the flow in the Holweck pump // Institute ofThermophysics. Режим доступа: http://arxiv.org (дата обращения: 10.10.2015).53. Kanki T. Flow of a Rarefied Gas in a Rectangular Channel with a Moving Plate// 19th International Symposium Proceedings in Rarefied Gas Dynamics–1994, editedby J. Harvey and G.
Lord. Oxford University Press. Oxford. 1994. vol. 1. P. 375–381.54. ДемиховК.Е.,НикулинН.К.Оптимизациявысоковакуумныхмеханических насосов // М.: Изд–во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2010. 255 с.: ил.55. ДемиховК.Е.,НикулинН.К.Оптимизациявысоковакуумныхмеханических насосов // LAP LAMBERT Academic Publishing. 2013. 312 с.56. Демихов К.E. Теоретическая модель процесса переноса молекул газаканалом молекулярного насоса // Известия высших учебных заведений.Машиностроение. №7. 1982. C. 69–74.57. Демихов К.Е. , Очков А.А.
Оценка эффективности влияния основныхконструктивных параметров проточной части дискового молекулярноговакуумного насоса на его характеристики в широком диапазоне давлений //Машины и Установки: проектирование, разработка и эксплуатация. МГТУ им.Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2015. № 02. С.
25–34.58. Демихов К.Е. , Очков А.А. Математическая модель процесса откачки газацилиндрическим молекулярным вакуумным насосом в широком диапазонедавлений // Наука и Образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн.2014. № 12. С. 200–209.59. Демихов К.Е. , Очков А.А., Полежаев А. Влияние различных параметровпроточной части цилиндрического молекулярного вакуумного насоса на егохарактеристики // Машины и Установки: проектирование, разработка иэксплуатация. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2015. № 03. С. 1–8.60. ДемиховК.Е.Особенностиоптимизациипроточнойчастивысоковакуумных механических насосов в широком диапазоне давлений //Вестник МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2012. № 3. С. 80–86.61. Niu Y.Y. Navier–Stokes analysis of gaseous slip flow in long grooves //Numerical Heat Transfer: Part A. 1999. vol. 36. №. 1. P. 75–93.16162. Cheng H.P., Jou R.Y., Chen F.Z., Chang Y.W., Iwane M., Hanaoka T. Three–dimensional flow analysis of spiral–grooved turbo booster pump in slip andcontinuum flow // J. Vac.
Sci. Technol. A. 2000. vol. 18. №. 2. P. 543–551.63. Jou R.Y., Tzeng S.C., Liou J.H. Pumping speed measurement and analysis forthe turbo booster pump // International Journal of Rotating Machinery. 2004. vol. 10.P. 1 – 13.64. Jou R.Y. Geometrical design of turbo pump’s rotor by the power lawmethodology // Department of Mechanical Design Engineering, 64 Wen–Wha Rd.,Huwei.
Yunlin. P. 632. Режим доступа: http://sparc.nfu.edu.tw (дата обращения:10.05.2016).65. Chen F.–Z., Tsai M.–J., Chang Y.–W., Jou R.–Y., Cheng H.–P. Using PluckerCoordinates for Pumping Speed Evaluation of Molecular Pump in the DSMC Method// International Journal of Rotating Machinery. 2001. vol. 7. № 1. P.
11–20.66. Boulon O., Mathes R., Thibault J–P. Direct simulation Monte Carlo method formolecular and transitional flow regimes in vacuum components with static andmoving surfaces // J. Vac. Sci. Technol. A. 1999. vol. 17. P. 2080–2085.67. Panos C.N., Antoniou A.G., Valamontes, S.E. The helicoid multi–groovevacuum pump in both viscous and molecular states // Vacuum. 1994.
vol. 45. №. 8. P.841–847.68. Valamontes S.E., Panos C.N., Valamontes E.S. The helicoid multi–groovefrictional pump as a direct compressor in the atmosphere under re–examination of thecoefficient of the internal viscosity // Vacuum. 1999. vol. 53. P.
421–425.69. Gajeqski P., Hecsynski R. Teoria mechaniszncy pompy molecularney //Molecular Pump IPPT PAN Warszawa. 1971. 38 s.70. Лойцянский Н.Г. Механика жидкости и газа. М.: Книга по требованию,2012. 678 с.71. Boulon O., Mathes R. Flow modelling of a Holweck pump stage in the viscousregime // Vacuum. 2001. vol. 60. P. 73–83.72. Cerruti R., Spagnol M., Helmer J.C.
Power dissipation turbomolecular pumps athigh pressure // J. Vac. Sci. Technol. A. 1999. vol. 17. № 5. P. 3096 – 3102.16273. Helmer J.C., Levi G. Transition gas flow in drag pumps and capillary leaks //Vac. Sci. Technol. A. vol. 1995. 13. № 5. P. 2592–2599.74. Daily J.W., Nece R.E. Chamber Dimension Effects on Induced Flow andFrictional Resistance of Enclosed Rotating Discs // Journal of basic engineering.1960. vol. 82.
P. 217-232.75. Naris S., Valougeorgis D. The driven cavity flow over the whole range of theKnudsen number // Physics of fluids. 2005. vol. 17. № 9. 097106. P. 1–12.76. Valougeorgis D. The friction factor of a rarefied gas flow in a circular tube //Physics of fluids. 2007. vol. 19. №6. 091702. P. 1 –15.77. Волков К.Н., Емельянов В.Н. Вычилительные техлогии в задачах механикижидкости и газа // М.: ФИЗМАТЛИТ. 2012. 468 с.78. Пугачук А.С. Разработка метода расчета рабочих процессов и созданиепневмовакуумной установки сепарации ДНК: дисс. …канд. техн.
наук.Москва, 2016. 150 с.79. Giors S. Solved and unsolved gas dynamics problems for turbomolecular dragpumps: an industrial overview // 64th IUVSTA Workshop on Practical Applicationsand Methods of Gas Dynamics for Vacuum Science and Technology. 2011.
P. 1 –26.Режим доступа: http://www.itep.kit.edu (дата обращения: 10.10.2016).80. Giors S. Solved and unsolved gas dynamics problems for turbomolecular dragpumps: an industrial overview // 64th IUVSTA Workshop on Practical Applicationsand Methods of Gas Dynamics for Vacuum Science and Technology. 2011. P. 1.81. Giors S., Subba F., Zanino R. Navier–Stokes modeling of a Gaede pump stagein the viscous and transitional flow regimes using slip–flow boundary conditions // J.Vac. Sci. Technol.
A. 2005. vol. 23. № 2. P. 336–346.82. Giors S., Subba F. Multidimensional flow modeling of the compression test of aGaede pump stage in the viscous regime // J. Vac. Sci. Technol. A. 2004. vol. 22. №1828.83. Giors S., Colombo E., Inzoli F., Subba F., Zanino R. Computational fluiddynamic model of a tapered Holweck vacuum pump operating in the viscous and163transition regimes.
I. Vacuum performance // J. Vac. Sci. Technol. A. 2006. vol. 24.№ 4. P. 1584 – 1591.84. Audi M., Giors S., Gotta R. The state of the art in Molecular–Drag Turbo–pumpTechnology. Agilent Technologies Vacuum Products Division. Agilent TechnologiesGmbH, 2011.
P. 1 – 26.85. Dolcino L. TwisTorr molecular drag pumping technology. A new Technologyfor high performance Turbomolecular Drag Pumps // Agilent Technologies GmbH,2010. P.1 – 26.86. Arpa R., Telib H., Cozza I.F., Campagna L., Emelli E. A kinetic approach inmodeling compact Siegbahn molecular stages: physical and numerical aspects // 64thIUVSTA Workshop on Practical Applications and Methods of Gas Dynamics forVacuum Science and Technology. 2011. P.1 – 21.87.
Giors S., Campagna L., Emelli E. New spiral molecular drag stage design forhigh compression ratio, compact turbomolecular–drag pumps. // J. Vac. Sci. Technol.A. 2010. vol. 28. №. 4. P. 931–936.88. Beskok A., Karniadakis G. E. J. Simulation of heat and momentum transfer incomplex microgeometries // Journal of Thermophysics and Heat transfer. 1994. vol.8. №4. P. 647 – 655.89. Sharipov F., Fahrenbach P., Zipp A. Numerical modelling of the Holweckpump// J. Vac.
Sci. Technol. A. 2005. vol. 23. 1331 – 1339.90. Sawada T. Vacuum sealing with a spiral grooved gas dynamic seal // Bull of theJSME. 1979. vol. 22. №. 169. P. 974–981.91. Sawada T. Vacuum sealing with a spiral grooved gas dynamic seal // Bull of theJSME. 1981. vol. 24. №. 195. P. 1666–1673.92. Sawada T., Sugiyama W. Pumping mechanism of helical grooved moleculardrag pumps // J. Vac. Sci. Technol. A. 1999. vol. 17. P.
2069 – 2074.93. Sawada T., Nakamura M. Spiral grooved visco–vacuum pumps with variousgroove shapes // Vacuum. 1990. vol. 41. № 7–9. P. 1833–1836.16494. Sawada T., Sugiyama W., Takano K. Measurement of axial pressure distributionon a rotor of helical grooved molecular drag pump // J. Vac. Sci. Technol. A. 2002.vol. 18. № 4.
P. 1772 – 1776.95. Sawada T. Improvement in the performance of spiral grooved visco–vacuumpumps in the coarse vacuum region // Vacuum. 1993. vol. 44. № 5–7. P. 689–692.96. Kwon M–K, Hwang Y–K. An experimental study on the pumping performanceof molecular drag pumps // Journal of Mechanical Science and Technology.2006. vol.20. № 9.
P. 1483–1491.97. Shi L., Zhu Y., Wang X.Z., and Pang S.J. Influence of clearance on the pumpingperformance of a molecular drag pump // J. Vacuum Science Technology. 1993. vol.11. №3. P. 704 – 710.98. Pitakarnnop J., Geoffroy S., Colin S., Baldas L. Slip flow in triangular andtrapezoidal microchannels // Heat and Technology. 2008. vol. 26. № 1. P. 167 – 174.99.
Pitakarnnop J. Analyse expérimentale et simulation numérique d’écoulementsraréfiés de gaz simples et de mélanges gazeux dans les microcanaux // Thèse en vuede l'obtention du doctorat de l’université de Toulouse. 2009. 232 s.100. Colin S. Gas microflows in the slip flow regime: a critical review on convectiveheat transfer // Journal of heat transfer. 2012. vol. 134 / P. 1 – 13.101. Hwang Y.–K., Heo J.–S.