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水環(huán)真空泵水垢的形成
關(guān)于水環(huán)真空泵的氣蝕
水蒸汽對(duì)真空泵的影響
水在各種溫度下的飽合蒸氣壓

關(guān)于磁懸浮分子泵

渦輪分子泵是獲取高真空的一個(gè)重要設(shè)備,被廣泛應(yīng)用于高真空?qǐng)龊。相較于傳統(tǒng)滾珠及油膜軸承,電磁軸承作為一種新型軸承,因其非接觸、無摩擦、低功耗、維護(hù)成本低、動(dòng)力學(xué)可控并可對(duì)轉(zhuǎn)子動(dòng)不平衡進(jìn)行主動(dòng)控制等特殊優(yōu)點(diǎn),在工業(yè)應(yīng)用上前景廣闊。對(duì)真空設(shè)備而言,非接觸懸浮是很有吸引力的。電磁軸承應(yīng)用于渦輪分子泵,可實(shí)現(xiàn)分子泵的無油、無磨損運(yùn)行,運(yùn)行安靜,振動(dòng)極小,尤其適合半導(dǎo)體工業(yè)等超凈高真空應(yīng)用場合。在此,將介紹2000 L 五自由度磁軸承渦輪分子泵樣機(jī)研究進(jìn)展,重點(diǎn)關(guān)注磁懸浮分子泵試驗(yàn)研究中遇到的各種復(fù)雜振動(dòng)抑制問題。這些振動(dòng)問題由各種因素所導(dǎo)致,包括泵轉(zhuǎn)子的彎曲模態(tài)振動(dòng),陀螺效應(yīng)造成的轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)失穩(wěn),泵葉輪上葉片的顫振及一個(gè)由轉(zhuǎn)子與分子泵永磁電機(jī)共同導(dǎo)致的復(fù)雜振動(dòng)模態(tài)。這些因素同時(shí)出現(xiàn),并且均能對(duì)泵轉(zhuǎn)子的穩(wěn)定性造成破壞,必須在磁軸承控制器設(shè)計(jì)中同時(shí)解決,給控制器的設(shè)計(jì)帶來大的困難。

  在分子泵轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)中,轉(zhuǎn)子一階彎曲模態(tài)頻率已經(jīng)盡量保持遠(yuǎn)離轉(zhuǎn)子最大工作轉(zhuǎn)動(dòng)頻率即400 Hz,但其對(duì)轉(zhuǎn)子振動(dòng)的影響依然不能忽略,尤其在高速運(yùn)行時(shí),陀螺效應(yīng)造成一階彎曲振動(dòng)反向渦動(dòng)模態(tài)頻率下降明顯。通常認(rèn)為傳統(tǒng)軸承支承的轉(zhuǎn)子,反向渦動(dòng)很難被激發(fā),但對(duì)電磁軸承轉(zhuǎn)子系統(tǒng),經(jīng)?捎^察到反向渦動(dòng)被激發(fā)出來。因此,在轉(zhuǎn)子工作于整個(gè)轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)時(shí),均應(yīng)為彎曲模態(tài)振動(dòng)提供足夠阻尼,避免一階彎曲正向或反向渦動(dòng)被激發(fā)。事實(shí)上,如果電磁軸承振動(dòng)控制不考慮彎曲模態(tài)的阻尼,轉(zhuǎn)子靜態(tài)懸浮時(shí)就會(huì)把轉(zhuǎn)子彎曲振動(dòng)激發(fā)出來。
  2000 L 磁懸浮分子泵研制中,遇到復(fù)雜振動(dòng)問題:轉(zhuǎn)子彎曲模態(tài)共振; 陀螺效應(yīng)造成動(dòng)力學(xué)失穩(wěn); 葉輪葉片導(dǎo)致轉(zhuǎn)子顫振; 成因復(fù)雜的機(jī)電耦合模態(tài)振動(dòng)。它們同時(shí)出現(xiàn),嚴(yán)重影響轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性,給振動(dòng)抑制帶來困難,需進(jìn)行精細(xì)的控制器設(shè)計(jì)?刂破髦,對(duì)不同振動(dòng)采用不同方法抑制:陀螺效應(yīng)依靠交叉反饋控制; 彎曲共振、分子泵葉輪葉片顫振及機(jī)電耦合模態(tài)振動(dòng),依靠各種不同的控制器傳遞函數(shù)相位整形方法。試驗(yàn)驗(yàn)證了方法的有效性,分子泵平穩(wěn)升速到24000 r/ min,樣機(jī)達(dá)到了設(shè)計(jì)真空性能指標(biāo)。
由于分子泵轉(zhuǎn)子芯軸上安裝有抽氣渦輪,其慣量比,即轉(zhuǎn)子極轉(zhuǎn)動(dòng)慣量與赤道轉(zhuǎn)動(dòng)慣量之比,較大,轉(zhuǎn)子陀螺效應(yīng)明顯,陀螺力矩會(huì)對(duì)磁軸承轉(zhuǎn)子模態(tài)的穩(wěn)定性造成大的影響。除上邊所提到的對(duì)彎曲模態(tài)的影響,陀螺效應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)子剛性模態(tài)的影響更加顯著。如果控制器中沒有采取相應(yīng)的措施,當(dāng)轉(zhuǎn)子遠(yuǎn)未到達(dá)其最大工作轉(zhuǎn)速時(shí),轉(zhuǎn)子章動(dòng)( 轉(zhuǎn)子前向渦動(dòng)剛體模態(tài)) 和進(jìn)動(dòng)( 轉(zhuǎn)子反向渦動(dòng)剛體模態(tài)) 就會(huì)被激發(fā),破壞轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性。泵葉輪上的葉片,因其厚度不大,剛度偏低,單片葉片動(dòng)力學(xué)模型類似懸臂梁,其一階彎曲頻率主要落在中頻段,即主要落在300~ 400 Hz 之間。轉(zhuǎn)子要到達(dá)其工作轉(zhuǎn)速,必須穿越這些模態(tài)頻率。如果沒有適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施,當(dāng)轉(zhuǎn)子同步頻率接近某個(gè)葉片模態(tài)頻率,對(duì)應(yīng)的葉片模態(tài)振動(dòng)會(huì)被轉(zhuǎn)子不平衡振動(dòng)所激發(fā)。

  在各種振動(dòng)問題中,轉(zhuǎn)子與泵永磁電機(jī)的動(dòng)力學(xué)耦合導(dǎo)致的振動(dòng)模態(tài)是最令人困惑的,也是最難解決的。此振動(dòng)模態(tài)在220 Hz 附近有固定的振動(dòng)頻率,對(duì)其機(jī)理難以給出清晰解釋,但它確實(shí)與永磁電機(jī)狀態(tài)相關(guān)。在前期安裝了交流異步電機(jī)的測試泵上,沒有觀察到這樣的振動(dòng)模態(tài)。在轉(zhuǎn)子靜態(tài)懸浮及電機(jī)低速運(yùn)行時(shí),該模態(tài)振動(dòng)很難觀察到,而一旦轉(zhuǎn)速升到一定范圍,尤其當(dāng)轉(zhuǎn)子章動(dòng)頻率接近該模態(tài)的特征頻率,該模態(tài)會(huì)變得很危險(xiǎn),其穩(wěn)定性減小,最終會(huì)破壞轉(zhuǎn)子的動(dòng)力學(xué)穩(wěn)定。

 


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