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1.
大型空间环境试验设备中的低温技术   总被引:4,自引:1,他引:3  
对国内外大型空间环境模拟设备中的低温技术应用情况进行了介绍。重点介绍了我国一台大型空间环境试验设备中的低温技术应用情况介绍了低温技术对大型空间环境设备性能的影响。对大型空间环境模拟设备中的低温传热和流动现象进行了讨论。  相似文献   
2.
介绍了我国新近研制成功的一台特大型空间环境试验设备的超高真空获得技术。该设备在3200m  相似文献   
3.
本文介绍了所研制的大抽速制冷机低温泵及其优越的抽气性能。  相似文献   
4.
我国目前一台大型空间环境模拟设备,直径7米,高12米,容积400米~3。本文简介了超高真空系统的设计和调试情况,容器极限真空度为3.8×10~(-3)托。一、抽气系统的设计通常,大型空间环模室真空获得系统的设计可采用三种方案:早期(六十年代),采用大量的油扩散泵机组,尽量布满容器周围,如美国斯托克公司所研制的一台直径10米的环模室,用17台5万升/秒抽速的油扩散泵机组,容器极限真空为10~(-6)托。我们将此称为第一代抽气系统。第二代真空获得系统,是采用油扩散泵与20K深冷泵的组合抽气系统。由于引进有巨大抽速的深冷泵,抽气时间缩短,处理气体能力增大,极限真空达到10~(-8)托至10~(-9)  相似文献   
5.
Ⅰ.引言 1950年B—A规宣告可测压强(真实密度)极限降低了约三个数量级[1],从1.3× 10-6帕降到 1.3 × 10-9帕。此后又有一些进展,这将在第四部份评论。但B—A规直到今天仍作为超高真空即压强低于1.3×10-7帕的测量。在努力改进压强测量的同时,出现了有关可获得压强的低限问题(见第Ⅱ部分),人们又使不锈钢系统经适当的真空出气(约300℃几小时)在室温下即可达到与B—A规可测压强相当的水平。而大多数现代超高真空系统也就是此水平。然而很明显,由于使系统由室温进入低温特别是液氦温度范围,所获得的压强可能远低于B—A规和任何别的规[2]所…  相似文献   
6.
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