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广州潽拓光电——磁悬浮分子泵的振动抑制
2000 L 磁悬浮分子泵研制中,遇到复杂振动问题:转子弯曲模态共振; 陀螺效应造成动力学失稳; 叶轮叶片导致转子颤振; 成因复杂的机电耦合模态振动。它们同时出现,严重影响转子稳定性,给振动抑制带来困难,需进行精细的控制器设计。控制器中,对不同振动采用不同方法抑制:陀螺效应依靠交叉反馈控制; 弯曲共振、分子泵叶轮叶片颤振及机电耦合模态振动,依靠各种不同的控制器传递函数相位方法。试验验证了方法的有效性,莱宝分子泵TMP450C公司,分子泵平稳升速到24000 r/ min,莱宝分子泵TMP1000公司,样机达到了设计真空性能指标。
在分子泵转子设计中,转子一阶弯曲模态频率已经尽量保持远离转子da工作转动频率即400 Hz,但其对转子振动的影响依然不能忽略,尤其在高速运行时,陀螺效应造成一阶弯曲振动反向涡动模态频率下降明显。通常认为传统轴承支承的转子,反向涡动很难被激发,但对电磁轴承转子系统,经常可观察到反向涡动被激发出来。因此,在转子工作于整个转速范围内时,均应为弯曲模态振动提供足够阻尼,避免一阶弯曲正向或反向涡动被激发。事实上,如果电磁轴承振动控制不考虑弯曲模态的阻尼,转子静态悬浮时就会把转子弯曲振动激发出来。
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TURBOVAC 361及361C 分子泵有以下四种配置(进/出气口法兰形式):100 ISO-K/25 KF;100 CF/25 KF;160 ISO-K/25 KF;160 CF/25 KF;本模型组合包括以上2种接口模型。 TURBOVAC 361及361C型号名称中有字母“C”的TURBOVAC泵配有吹扫气装置。吹扫气的作用是保护TURBOVAC的轴承区域和电机。 该型号产品技术特点:- 占地面积小;- 任意方向安装;- 分子泵由于无油,可以提供洁净的高真空和超高真空条件;- 通过TURBO.DRIVE TD 20Classic测量轴承温度。- 节省空间;- 易于集成到复杂的真空系统;- 运行成本低;- 耐粉尘。
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Leybold T1600德国莱宝涡轮分子泵的优势,节省空间,适合复杂的真空系统,高生产率,Leybold T1600德国莱宝分子泵进气法兰口200 ISO-F,出气法兰口40 ISO-KF /63 ISO-K,抽速可达到1100 L/s,转速为30000rpm,自带集成控制器和电源。
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