低溫檢測閥門的研討和檢測
*,超流氦的粘度為零。要在30個大氣壓的情況下,將超流氦密封在很小的腔體里,其難度是可想而知的。為了實現(xiàn)實驗所需要的溫度和壓力控制,zui初的設計采用了JPL特殊設計的閥門。
*,超流氦的粘度為零。要在30個大氣壓的情況下,將超流氦密封在很小的腔體里,其難度是可想而知的。為了實現(xiàn)實驗所需要的溫度和壓力控制,zui初的設計采用了JPL特殊設計的閥門。將實驗腔和閥門遠離,兩者用直徑為0.25mm的毛細管相連結。一般情況下,閥門的工作溫度為4.2K.并且,在低溫下,要求閥門應在從30個大氣壓到飽和壓力的范圍內(nèi)的任意壓力下均能打開。
閥門在實驗過程中是關閉的。打開閥門所需要的壓力事先可以通過彈簧調節(jié)。閥門共有3個毛細管與之相連,如所示。分別為進氣口、出氣口和加壓管道。閥門的關鍵部位為密封件,其包括底座和針頭,閥門的設計是*按照為了便于更換底座和針頭而定的。這樣,可以通過大量的測試來選擇合適底座和針頭。由于閥門的密封*是靠底座和針頭的接觸和變形來完成的。一般來說,密封面的尺寸非常小。要密封住超流氦,就要求密封面的光潔度非常好。通過對底座和針頭的密封面進行特殊拋光處理,使密封面達到了鏡面的效果。在100倍電子顯微鏡下觀察,密封面上應無任何雜質和加工的痕跡,如所示。從中僅可以看到金屬的表面結構。
由于實驗需要閥門在從30個大氣壓到飽和壓力的任意壓力下均能打開,并能*密封住超流氦,所以閥門的開關特性是zui關鍵的一環(huán)。因此在77K和300K的溫度下,對閥門的流量特性進行了測試。
閥門的工作原理如下:一般情況下,在加壓口3加上一定的壓力,壓力迫使波紋管收縮,將閥門密封件之一的底座與針頭分離,實驗用的高純度氦氣就由進氣口1由氣源進入,并通過出氣口2進入實驗腔中,如所示。
電子顯微鏡下的部分密封件表面,材料為高純無氧銅(OFHC)在空間實驗中,由于可靠性的緣故,對兩套不同形式的密封件進行了測試。它們的結構分別示于和。密封件結構示意圖在流量特性的測試中,采用4He作為工質。為了測量出閥門在大范圍流量下的流動特性,采用氦質譜檢漏儀作為流量測量設備。為了充分了解閥門的流量特性。在77K和300K的溫度下,進行了以下兩種情況的測量:1.實驗腔連接在出氣口,氦氣從進氣口進入,從出氣口進入實驗腔;2.實驗腔連接在進氣口,氦氣從出氣口進入,從進氣口進入實驗腔。
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