Физические методы исследования. Семинарские занятия. Часть 1. Стариковская С.М. - 68 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

При измерении интерференционным методом можно контро-
лировать расстояние порядка 0.1 мкм с точностью 10%. Тогда
для ртути получим
p
1
min
13600·9.8·10
7
1.3·10
2
Pa =
1.3 · 10
2
· 760
10
5
=10
4
Тор
(4.38)
Для масла
p
1
min
850·9.8·10
7
8.3·10
4
Pa =
8.3 · 10
4
· 760
10
5
=6·10
6
Тор
(4.39)
При измерении давлений ниже 1 Па ( 10
2
Тор) U-образные
манометры неудобны в работе из-за невысокой точности при
традиционных примеру, с помощью линейки) методах отсчета
уровня жидкости. В 1874 году Мак-Леод предложил конструк-
цию компрессионного манометра.
4.2.2 Манометр Мак-Леода (компрессионный манометр)
Рис. 4.3: Принцип действия компрессионного манометра. 1 баллон, 2 за-
паянный измерительный капилляр, 3 стеклянная трубка, 4 ответвление
навакуумнуюсистему,5–сравнительныйкапилляр, 6 сосуд с ртутью, 7
соединительный шланг,8–квакуумнойсистеме
Суть измерений практически совпадает с измерениями U-образным
манометром, с той лишь разницей, что газ при начальном давле-
нии, равном измеряемому P , сжимается и измеряется разность
давлений между двумя сообщенными сосудами. Перед измере-
нием сосуд с ртутью опущен настолько низко, чтобы при откачке
ртуть не перекрывала разветвление трубки (3) на измеритель-
ную часть и часть, идущую к вакуумной системе. Для проведе-
ния измерений сосуд с ртутью поднимают. При перекрытии раз-
ветвления отсекается объем стеклянного сосуда и измеритель-
ного капилляра V
1
при давлении P
1
. При дальнейшем поднятии
сосуда газ в измерительной части сжимается.
68
  При измерении интерференционным методом можно контро-
лировать расстояние порядка 0.1 мкм с точностью 10%. Тогда
для ртути получим

                     −7          −2        1.3 · 10−2 · 760
p1min   ≈ 13600·9.8·10    ≈ 1.3·10    Pa =          5
                                                            = 10−4 Тор
                                                  10
                                                                 (4.38)
   Для масла

                                 8.3 · 10−4 · 760
p1min ≈ 850·9.8·10−7 ≈ 8.3·10−4 P a =             = 6·10−6 Тор
                                        105
                                                          (4.39)
  При измерении давлений ниже 1 Па (∼ 10−2 Тор) U-образные
манометры неудобны в работе из-за невысокой точности при
традиционных (к примеру, с помощью линейки) методах отсчета
уровня жидкости. В 1874 году Мак-Леод предложил конструк-
цию компрессионного манометра.

4.2.2     Манометр Мак-Леода (компрессионный манометр)




Рис. 4.3: Принцип действия компрессионного манометра. 1 – баллон, 2 – за-
паянный измерительный капилляр, 3 – стеклянная трубка, 4 – ответвление
на вакуумную систему, 5 – сравнительный капилляр, 6 – сосуд с ртутью, 7
– соединительный шланг, 8 – к вакуумной системе

   Суть измерений практически совпадает с измерениями U-образным
манометром, с той лишь разницей, что газ при начальном давле-
нии, равном измеряемому P , сжимается и измеряется разность
давлений между двумя сообщенными сосудами. Перед измере-
нием сосуд с ртутью опущен настолько низко, чтобы при откачке
ртуть не перекрывала разветвление трубки (3) на измеритель-
ную часть и часть, идущую к вакуумной системе. Для проведе-
ния измерений сосуд с ртутью поднимают. При перекрытии раз-
ветвления отсекается объем стеклянного сосуда и измеритель-
ного капилляра V1 при давлении P1 . При дальнейшем поднятии
сосуда газ в измерительной части сжимается.

                                            68