Передачи движения в вакуум

Главным вопросом вакуумного привода является способ уплотнения.

По способу уплотнения все вакуумные приводы можно разбить на два вида:

  • вакуумные приводы, в которых движение передается с помощью неразрывного вала и имеет место трение между валом и уплотнением;
  • вакуумные приводы, в которых движение передается через герметичную стенку.

Вакуумные приводы первого вида по характеру взаимодействия между движущимися валом и уплотнением можно разделить на приводы с контактным (кольцевые, манжетные и жидкостные уплотнители) и бесконтактным (лабиринтные, молекулярные уплотнения) взаимодействием.

Следует отметить, что, как правило, вакуумные приводы первого вида обеспечивают при передаче движения из одного объема в другой натекание вещества через зазоры в зоне уплотнения (газоотделение уплотнительных элементов, их газопроницаемость, упругость паров
уплотнительных жидкостей и вакуумных и других смазок и т.д.)

По характеру состояния герметичной стенки все вакуумные приводы второго вида можно разделить на приводы, в которых герметичная стенка может быть деформируемой или недеформируемой. В качестве примера вакуумных передач с недеформируемой герметичной стенкой могут разного рода магнитные и электромагнитные приводы.

Сильфонные, мембранные, волновые передачи, в которых в качестве герметичной стенки используются металлические и неметаллические упругие элементы, можно отнести к вакуумным приводам с деформируемой герметичной стенкой.

Факторами, влияющими на величину предельного вакуума и состав остаточной газовой среды в вакуумном объеме, для всех передач второго вида является газопроницаемость и газоотделение материала герметичной стенки, через которую осуществляется передача движения.

Необходимо отметить, что в последнее время в связи с разработкой механизированного вакуумного технологического оборудования уделяется внимание приводам второго вида.

Так как удается уменьшить трение и схватываемость контактирующих поверхностей при значительных нагрузках в вакууме (или в химически активном объеме), уменьшать металлоемкость механизмов, расположенных в вакууме или в физически активных химических составляющих объема, повысить надежность механизмов и уменьшить вредное воздействие составляющих объемов и функционирующих механизмов на окружающую среду.

 

 

 

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти дипломы и экзамены!” (дворник Кузьмич)