第六讲:真空测量.doc
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1、第六讲:真空测量简介: 1.什么是真空测量真空测量就是真空度的测量,而真空度是指低于大气压力的气体稀薄程度。以压力表示真空度是由于历史上沿用下来的,并不十分合理。压力高意味着真空度低;反之,压力低与真空度高相对应。一、概述1.什么是真空测量真空测量就是真空度的测量,而真空度是指低于大气压力的气体稀薄程度。以压力表示真空度是由于历史上沿用下来的,并不十分合理。压力高意味着真空度低;反之,压力低与真空度高相对应。真空测量包括全压力测量、分压力测量和真空计校准三个部分。用以探测低压空间稀薄气体压力所用的仪器称为真空计。本文所述压力的测量是指比大气压力小得多的气体压力测量。压力是一个力学量,为单位面积
2、所承受的力。大气压力为101325Pa,直接测量这样大的压力是容易的,但在真空技术中,测量这样大的压力是比较少的。真空技术中遇到的气体压力都很低,如有时要测lO-10pa的压力,这样极小的压力用直接测量单位面积所承受的力是不可能的。因此,测量真空度的办法通常是在气体中造成一定的物理现象,然后测量这个过程中与气体压力有关的某些物理量,再设法间接确定出真实压力来。真空计种类繁多,工作原理各异,除极少数几种是直接测量压力外,其它几乎都是间接测量压力的。被测量气体除少数情况外,多为混合气体。上述压力测量是指混合气体全压力测量。在近代真空测量技术中,分压力测量越来越重要。这里所说的分压力测量是指全面地测
3、出混合气体各组成成分的分压力。这样,混合气体的全压力就等于其各组成成分的分压力之和。现代分压力真空计都属于电离类,即先将气体电离,然后将所得的各成分离子加速,再把离子引进分析器,将离子分开,分别测出各成分离子流强度,便可知气体的成分和数量。分析器有磁的、电的、电磁结合和其它方式等。有时只需知晓被测系统残余气体成分和相对含量,并不要求测出分压力值,这种仪器称为残余气体分析仪。正确的压力测量必须对真空计进行校准。因为多数真空计是通过与压力有关的物理量来间接反应压力,而不能直接通过真空计有关参数计算求得压力值。这种真空计必须用标准真空计或能产生已知低压的校准装置进行校准。可以说,真空计校准是真空测量
4、的基础,是发展真空测量的有力工具。真空计量器具分三类:计量基准器具、计量标准器具和工作计量器具。前两类用于复现和传递真空度量值,统一全国真空量值;而后一类是在现场应用。三种计量器具的不确定度依次降低。2.真空度的表征及单位用压力表示真空度是由历史上采用U型压力计测量真空所形成的,这并不十分合理。在一般真空系统中,通常以各向同性的中性气体的压力这一流体静力学的物理量表示真空度,因此,真空度的测量仅仅归结于压力的测量。但特别应注意测量条件。测量的对象是在有限的容器内、静止(随机运动)、稳态、各向同性单一的中性气氛。在这种情况下,麦克斯威速度分布、余弦散射定律和流体静力学压力概念( p = nkT,
5、v = 1/4nc,p = gh)都较好地符合客观实际,真空度的测量也比较简单容易。根据真空度定义,真空度最好用分子密度n表示,而以压力表示真空度与此并不矛盾。测量压力时,一般气体处于平衡态并满足麦克斯威速度分布定律,即 p = nkT 成立。测量时气体温度T一定,所以气体压力p正比于分子密度n。也就是说,此时压力是分子密度的量度,所以可以用压力表示真空度。在空间研究中,研究对象是无限空间运动(1lOkms-1或更高)、非稳态、综合环境作用下的复杂气氛,此时麦克斯威速度分布定律和余弦散射定律就不一定成立,所以压力也失去了原来的物理意义,真空度的测量比较复杂和困难了。在一般情况下,以压力表示真空
6、度是流行、沿用的,但也不是唯一的,还可以用如下参数表示真空度:当真空度很高时,即分子密度很小时,统计涨落十分明显,如压力 p = 10-12pa时,统计涨落已大于510-2,压力已失去真实意义。由此看来,在某些情况下,压力只是其它量的相对指示而已。根据气体分子对表面碰撞而定义的气体压力,是碰撞单位表面积气体分子动量垂直分量的时间变化率,即单位面积上所受的力,单位为“帕斯卡”(Pascal),简称“帕”(Pa)。1Pa = 1Nm-2在工程上有时嫌帕的量值太小,常采用kPa和MPa表示压力。低真空时,有时用“真空度百分数”表示,比如水环式真空泵、往复式真空泵和直排大气罗茨真空泵常用此单位表示真空
7、度。当压力p102Pa时,真空度百分数为3.真空计分类按真空度刻度方法分类 (1)绝对真空计:直接读取气体压力,其压力响应(刻度)可通过自身几何尺寸计算出来或由测力确定。绝对真空计对所有气体都是准确的且与气体种类无关,属于绝对真空计的有U型镑压力计、压缩式真空计和热辐射真空计等。(2)相对真空计:由一些气体压力有函数关系的量来确定压力,不能通过简单的计算进刻度,必须进行校准才能刻度。相对真空计一般由作为传感器的真空计规管(或规头)和用于控制、指示的测量器组成。读数与气体种类有关。相对真空计的种类很多,如热传导真空计和电离真空计等。按真空计测量原理分类直接测量真空计这种真空计直接测量单位面积上的
8、力,有:(1)静态液位真空计:利用U型管两端液面差来测量压力。(2)弹性元件真空计:利用与真空相连的容器表面受到压力的作用而产生弹性变形来测量压力值的大小。间接测量真空计压力为10-1Pa时,作用在1cm2表面上力只有10-5N,显然测量这样小的力是困难的。但可根据低压下与气体压力有关的物理量的变化来间接测量压力的变化。属于这类的真空计有:(1)压缩式真空计:其原理是在U型管的基础上再应用波义耳定律,即将一定量待测压力的气体,经过等温压缩使之压力增加,以便用U型管真空计测量,然后用体积和压力的关系计算被测压力。(2)热传导真空计:利用低压下气体热传导与压力有关这一原理制成。常用的有电阻真空计和
9、热偶真空计。(3)热辐射真空计:利用低压下气体热辐射与压力有关原理。(4)电离真空计:利用低压下气体分子被荷能粒子碰撞电离,产生的离子流随电力变化的原理。如:热阴极电离真空计、冷阴极电离真空计和放射性电离真空计等。(5)放电管指示器:利用气体放电情况和放电颜色与压力有关的性质判定真空度,一般仅能作为定性测量。(6)粘滞真空计:利用低压下气体与容器壁的动量交换即外摩擦原理。如振膜式真空计和磁悬浮转子真空计。(7)场致显微仪:以吸附和解吸时间与压力关系计算压力。(8)分压力真空计:利用质谱技术进行混合气体分压力测量。常用的有四极质谱计、回旋质谱计和射频质谱计等。4.真空计测量范围压力测量中,除极少
10、数直接测量外,绝大多数是间接测量。就是先在被测气体中引起一定的物理现象,然后再测量这一过程中与压力有关的物理量,进而设法确定压力值。这是真空测量的特点,亦会造成某些问题。任何具体物理现象与压力的关系,都是在某一压力范围内才最显著,超出这个范围,关系变得弱了。因此,任何方法都有其一定的测量范围,这个范围就是真空计的“量程”。尽可能扩展每一种方法的量程,是真空科学研究的重要内容之一。近代真空技术所涉及到的压力范围宽达19个数级(10510-14pa),没有任何一种真空计能测量如此宽的压力范围,因此总是用几种真空计分别管辖一定的区域。但由于各种真空计在原理上的差异在相互衔接的区域,往往要造成较大的误
11、差。在被测空间引起一定物理现象,还会出现这样的问题,即从测量的角度出发,本需要一种单纯的物理现象,但有时却不可避免地带来一系列寄生现象,这些寄生现象不但给测量量带来误差,有时还会“喧宾夺主”,完全把主要现象掩盖住了。由上观之,为改善真空计性能及提高真空测量准确度,必须突出主要现象,抑制寄生现象。表1给出一些真空计的压力测量范围。 表1一些真空计的压力测量范围真空计名称测量范围(Pa)真空计名称测量范围(Pa)水银U型管10510高真空电离真空计10-110-5油U型管1041高压力电离真空计10210-4光干涉油微压计110-2B-A计10-110-8压缩式真空计(一般型)10-110-3宽量
12、程电离真空计1010-8压缩式真空计(特殊型)10-110-5放射性电离真空计10510-1弹性变形真空计105102冷阴极磁放电真空计110-5薄膜真空计10510-2磁控管型电离真空计10-210-11振膜真空计10510-2热辐射真空计10-110-5热传导真空计(一般型)10210-1分压力真空计10-110-14热传导真空计(对流型)10510-15.真空测量特点(1)测量压力范围宽,105lO-14Pa。(2)大部分真空计是间接测量,只有压力为105lOPa时,可直接测单位面积所受的力。但大多数真空测量的压力远比上述为小,不能直接测量,应利用低压下气体的某些特性(如热传导、粘滞性和
13、电离等)进行间接测量。(3)多采用非电量电测技术。(4)大部分真空计的读数与气体种类和成分有关。所以测量时要特别注意被测量气体种类和成分否则会造成很大误差。(5)测量精度不高。6.选择真空计原则(1)在要求的压力区域内有要求的精度。(2)被测气体是否会损伤真空计;真空计可否会给被测气体状态带来影响。(3)能测全压力吗?可校准吗?灵敏度与气体种类有关否。(4)可否连续指示、电气指示以及反应时间长短。(5)稳定性、复现性、可靠性和寿命如何。(6)还要看真空计的安装方法、操作性能、保修、管理、市场有无销售、购买的难易程度和规格如何。除上述应考虑的问题外,还要查阅参考书、样本或直接向生产工厂询问。二、
14、全压力测量1.U型管真空计结构最简单的测量压力的仪器,它通常是用玻璃管制成,其工作液体有多种,通常为水银。管的一端与待测压力的真空容器相连,另一端是封死的或开口与大气相通,以U型管两端的液面差来指示真空度。U型管真空计的测量范围为10510Pa。它是一种绝对真空计。(1)开式U型管真空计:将U型管内充入适量的工作液(如水银),一端开口接大气(即环境大气压p0),另一端与被测真空系统相连接(待测压力p)如图1所示。其压力计算公式如下p = p0 - gh (1)式中 p 待测压力 p0 环境大气压力 h 两液面高度差 工作液密度 g 重力加速度(2)闭式U型管真空计:如图2所示,把管内预先抽至压
15、力为10-1Pa以下,然后将工作液(如水银)注入管内,其开口端与待测真空系统相连接。当真空系统抽气前,真空系统内的压力等于环境大气压力,则工作液充满封闭端形成最大液面差h0;当系统抽气到某一瞬间时,两端液面处于液面静压力平衡时,则待测压力值可用下式求得(忽略封闭端内压力对液面的影响): p = gh (2) 2.弹性元件真空计利用弹性元件在压差作用下产生弹性变形的原理制成的真空测量仪表称为弹性元件真空表。在结构和外形上与工业用压力表类似,一般用于粗真空(102105Pa)的测量。根据变形弹性元件分类,这类真空计通常有弹簧管式、膜盒式和膜片式,其结构如图3所示。弹性元件真空表性能稳定,其测量范围
16、一般为102105Pa,精度有0.5级、1.5级和2.5级数种。在工业生产中有些设备需要既测量正压(高于一个大气压),也要测量负压(低于一个大气压,即真空状态),因此制成的弹性元件压力真空表,在同一条表盘刻度上同时刻有正压力和真空度。弹性元件真空表的主要特点如下:(1)测量结果是气体和蒸气的全压力,并与气体种类、成分及其性质无关;(2)测量过程中,仪表的吸气和放气很小,同时仪表内部没有高温部件,不会使油蒸气分解;(3)测量精度较高;(4)反应速度较快;(5)结构牢固,选用适当材料能测量腐蚀性气体;(6)是绝对真空计,0.5级以上的表可作为标准表。3.压缩式真空计压缩式真空计是对U型管真空计的重
17、大改进,它是依据理想气体的波义耳定律制成的。由于它首先是由麦克劳提出的,故此种真空计又称为麦克劳真空计(简称麦氏计)。压缩式真空计是测量压力低于1Pa实用的绝对真空计,并且从1874年至今仍做为校准其它真空计的主要仪器。图4示出一种工作用压缩式真空计。它是用硬质玻璃吹制而成。由测量毛细管3(顶端为封闭端)、比较毛细管4、玻璃泡2、水银贮器1、三通阀7、与被测真空系统相连接的导管6和刻度尺5等组成。测量前将压缩式真空计的导管与被测系统相连接,由于系统内压力各处相等,所以玻璃泡和测量毛细管内的压力与待测系统内的压力p相等。测量时用任一种方法将水银面提升,当水银面停在如图5所示的位置时,停止提升,其
18、压力计算公式为:此式即为压缩式真空计的基本方程式。式中d为测量毛细管的内径。V和d在吹制压缩式真空计时可测得为已知数据,则:式中p待测压力,Pah1、h2为液面差,mK称为真空计常数,Pam-2V玻璃泡和测量毛细管总容积,m3根据测量时选定水银面的基准线位置的不同,有三种刻度方法:(1)无定标刻度法:即在测量时,将水银面提升到任意位置固定下来,如图5的位置,分别测出h1和h2值,代入基本方程式就可计算出待测的压力值p,这种方法称为无定标刻度法,此法多用于做为标准计校对其它相对真空计时。(2)平方刻度法:在测量时,将比较毛细管中水银面提升到与测量毛细管内顶端同一水平线(基准线)上,即此时h2=0
19、,则基本方程式可写成:p = Kh2(5)可见压力p与水银面高度差h的平方成正比,所以此法称为平方刻度法。(3)直线刻度法:在测量时,将水银面提升到测量毛细管上某一位置(此位置做为基准线),即h1=常数,则基本方程式写成:p = Kh1h = Klineh(6)式中Kline为直线刻度真空计常数,Pam-1。所以p与水银液面高度差h成直线关系,故称为直线刻度法。在刻度过程中,h1可选其等于任意值,选定一个值(一条基准线)就可有一对应的刻度尺,因此,同一台压缩式真空计可同时选定几个h1值,就可有对应的几个不同的刻度尺。可凝蒸气(特别是水)是真空系统中常见的,由于其不符合玻意耳定律,故压缩式真空不
20、能正确反应可凝蒸气的压力。通常在压缩式真空计与被测系统之间安一冷阱,用以捕集可凝性蒸气,此时压缩真空计的指示为永久气体的分压力。压缩真空计的特点是:(1)刻度与气体种类无关,这是对永久性气体而言。(2)测量范围较宽、精度较高。工作用压缩式真空计的测量范围为102lO-3Pa,对其结构尺寸进行改进后可使量程进一步扩大。其测量精度比较高,一般相对误差在lO10-2左右。(3)不能连续测量。由于每测量一次需升降水银一次,不能连续读数,操作费时。(4)水银蒸气对人体有害。4热传导真空计热传导真空计是根据在低压力下(d),气体分子热传导与压力有关的原理制成的。其原理图如图6所示。它是在一玻璃管壳中由边杆
21、支撑一根热丝,热丝通以电流加热,使其温度高于周围气体和管壳的温度,于是在热丝和管壳之间产生热传导。当达到热平衡时,热丝的温度决定于气体热传导,因而也就决定于气体压力。如果预先进行了校准则可用热丝的温度或其相关量来指示气体的压力。图6所示规管中热丝热量散失,只有Qg在低压力与压力有关,而QL和Qr均与压力无关,可简写成Q = K1 + K2p(7)热传导量Q与压力p的关系如图7所示。由上式表明,当K1K2p时,即QL + QrQg时,总的热量散失Q只与压力p有关,也即Q与Qg有关。它表明,在一定的加热条件下,可根据低压力下气体分子热传导,即气体分子对热丝的冷却能力作为压力的指示。这就是热传导真空
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