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真空工程設計
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《真空工程手冊》是近十幾年來國內真空領域又一部大型工具書,內容豐富,資料新穎,文字精煉,信息量大。全面系統地反映出現代真空工程設計的新思路,具有很強的適用性。手冊共25章,涵蓋了真空工程設計的各個領域。包括真空;真空技術的物理基礎;真空獲得與測量,以及氣體分析;真空管路設計,真空系統設計,真空與低溫容器設計,容器的有限元分析;真空與低溫法蘭及閥門;真空與低溫工程元件,真空與低溫工程材料;真空工程中制冷與低溫技術,低溫測量技術;真空與低溫中的熱計算基礎;真空容器制作時的檢漏、焊接、清洗技術;航天器空間環境模擬,以及各類真空應用裝置。本手冊可供各種科學技術領域從事真空工程設計、研究、應用的科技人員使用,亦可作為高等院校相關專業師生參考。
- 參考文獻 更新時間:2019-01-03 11:52:57
- 致謝
- 25.9 真空及航天相關標準
- 25.8 常用量和單位通用符號
- 25.7 常用計量單位換算
- 25.6 常用計量單位
- 25.5 真空中常用非金屬材料的性能
- 25.4 真空中常用金屬材料的性質
- 25.3 真空用吸附劑材料的性質
- 25.2 氣體常用數據
- 25.1 基本物理常數
- 第25章 基礎數據
- 24.26 真空在核電中的應用
- 24.25 受控核聚變裝置
- 24.24 加速器真空系統
- 24.23 真空過濾
- 24.22 真空輸送
- 24.21 真空蒸餾
- 24.20 真空浸漬
- 24.19 真空氣相干燥
- 24.18 真空膨化
- 24.17 真空包裝機
- 24.16 果蔬食品的真空保鮮
- 24.15 真空冷凍升華干燥
- 24.14 真空電子束焊機
- 24.13 真空釬焊
- 24.12 離子氮化表面處理
- 24.11 真空熱處理
- 24.10 鋼液真空脫氣
- 24.9 真空冶金爐
- 24.8 電子束離子束表面改性
- 24.7 離子束刻蝕技術
- 24.6 分子束外延設備
- 24.5 真空中沉積薄膜
- 24.4 幕墻玻璃
- 24.3 真空玻璃
- 24.2 真空絕熱板
- 24.1 真空環境制備納米材料
- 第24章 真空應用裝置
- 23.17 火箭發動機模擬試驗設備
- 23.16 電推進器陰極試驗裝置
- 23.15 電推進器綜合性能試驗設備
- 23.14 亞暴環境模擬設備
- 23.13 空間活動部件冷焊試驗設備
- 23.12 航天材料出氣及質損試驗設備
- 23.11 航天器熱控涂層材料綜合環境試驗裝置
- 23.10 空間原子氧模擬裝置
- 23.9 空間粒子輻射環境模擬裝置
- 23.8 空間等離子體環境模擬設備
- 23.7 紅外遙感器輻射定標設備
- 23.6 空間光學遙感器試驗設備
- 23.5 太陽模擬器
- 23.4 航天器熱環境模擬設備通用技術條件
- 23.3 航天器真空熱環境模擬設備
- 23.2 空間環境模擬方法簡述
- 23.1 航天器空間環境
- 第23章 航天器空間環境模擬設備
- 22.10 安裝環境潔凈度
- 22.9 真空中污染的檢測
- 22.8 空間模擬室清潔處理
- 22.7 降低不銹鋼材料出氣的手段
- 22.6 常用材料清理方法
- 22.5 特殊清洗方法
- 22.4 清潔處理主要方法
- 22.3 清潔處理要求
- 22.2 真空容器中污染物的來源
- 22.1 清潔處理的目的
- 第22章 真空清潔處理
- 21.17 低溫用鋼及其焊接
- 21.16 金屬與陶瓷的焊接
- 21.15 異種材料的焊接
- 21.14 真空擴散焊
- 21.13 真空釬焊
- 21.12 釬焊
- 21.11 電子束焊
- 21.10 激光焊
- 21.9 等離子弧焊
- 21.8 二氧化碳氣體保護焊
- 21.7 熔化極氬弧焊
- 21.6 鎢極氣體保護焊
- 21.5 電弧焊
- 21.4 焊接材料的選擇
- 21.3 金屬的可焊性
- 21.2 焊接方法及特點
- 21.1 真空與低溫容器焊接要點
- 第21章 真空低溫工程中的焊接技術
- 20.7 國內外氦質譜檢漏儀產品介紹
- 20.6 壓力容器檢漏方法
- 20.5 真空容器檢漏方法
- 20.4 容器檢漏工藝要求
- 20.3 檢漏中用到的基本概念
- 20.2 容器上容易產生泄漏的部位
- 20.1 概述
- 第20章 容器檢漏
- 19.6 低溫材料的熱物理性質
- 19.5 常用真空材料
- 19.4 蒸氣壓、蒸發(升華)速率
- 19.3 材料的氣體滲透與擴散
- 19.2 真空材料出氣
- 19.1 概述
- 第19章 真空與低溫工程材料
- 18.7 運動及操作元件
- 18.6 油霧過濾器
- 18.5 金屬波紋管
- 18.4 阱
- 18.3 擋油帽和擋板
- 18.2 觀察窗
- 18.1 電極引入
- 第18章 真空與低溫工程元件
- 17.5 真空傳動軸的裝配、調試及檢驗
- 17.4 真空環境中的傳動軸
- 17.3 真空運動導入傳動軸
- 17.2 設計要點及要求
- 17.1 概述
- 第17章 真空傳動軸
- 16.8 鋼制管法蘭用緊固件
- 16.7 鋼制管法蘭用具有覆蓋層的齒形組合墊(PN系列)
- 16.6 鋼制管法蘭用纏繞式墊片(PN系列)
- 16.5 鋼制管法蘭用聚四氟乙烯包覆墊片(PN系列)
- 16.4 鋼制法蘭用非金屬平墊片
- 16.3 法蘭類型和密封面
- 16.2 法蘭公稱尺寸和鋼管外徑
- 16.1 概述
- 第16章 低溫法蘭
- 15.4 真空規管接頭
- 15.3 金屬密封法蘭
- 15.2 橡膠密封法蘭
- 15.1 概述
- 第15章 真空法蘭
- 14.7 閥門的管理
- 14.6 低溫閥門
- 14.5 閥門主要零件材料
- 14.4 型號編制和代號表示方法(摘自JB/T 308—2004)
- 14.3 閥門術語(摘自GB/T 21465—2008)
- 14.2 分類
- 14.1 概述
- 第14章 低溫閥門
- 13.14 國產真空閥
- 13.13 超高真空插板閥
- 13.12 超高真空擋板閥
- 13.11 真空球閥
- 13.10 高真空插板閥
- 13.9 高真空擋板閥
- 13.8 高真空蝶閥
- 13.7 高真空隔膜閥
- 13.6 高真空微調閥
- 13.5 電磁高真空充氣閥
- 13.4 電磁高真空擋板閥
- 13.3 電磁真空帶充氣閥
- 13.2 真空閥門的型號編制、型式及基本參數
- 13.1 概述
- 第13章 真空閥門
- 12.6 真空容器分析設計實例
- 12.5 Workbench平臺介紹
- 12.4 真空容器的有限元分析
- 12.3 真空容器的結構失穩
- 12.2 應力分類
- 12.1 應力分析
- 第12章 真空容器的分析設計
- 11.9 液氮生物容器
- 11.8 低溫容器類型
- 11.7 低溫容器絕熱材料
- 11.6 低溫容器制造主要工藝
- 11.5 低溫容器的換熱計算
- 11.4 內膽壁厚計算數據表
- 11.3 膽及外殼壁厚計算
- 11.2 容器幾何尺寸優化
- 11.1 低溫容器設計要點
- 第11章 低溫容器設計
- 10.11 橢圓形及碟形封頭繪制
- 10.10 容器封頭
- 10.9 容器支撐結構焊縫強度計算
- 10.8 受壓平板的應力與撓度計算
- 10.7 外壓封頭壁厚計算
- 10.6 容器開孔補強設計
- 10.5 外壓圓筒體加強圈設計
- 10.4 外壓圓筒和球殼壁厚計算公式
- 10.3 真空容器殼體壁厚計算
- 10.2 真空容器強度計算
- 10.1 真空容器設計原則
- 第10章 真空容器設計
- 9.14 擴散泵真空機組
- 9.13 羅茨真空泵機組
- 9.12 氣冷式直排大氣羅茨泵抽氣系統
- 9.11 超高真空系統設計
- 9.10 低溫泵抽氣系統
- 9.9 濺射離子泵抽氣系統
- 9.8 渦輪分子泵抽氣系統
- 9.7 油擴散泵抽氣系統
- 9.6 選泵抽速及前級泵配置
- 9.5 細長真空室內壓力分布
- 9.4 穩定或瞬變過程的平衡壓力
- 9.3 真空室抽氣時間計算
- 9.2 真空系統設計中的主要參數
- 9.1 真空系統設計原則
- 第9章 真空系統的設計
- 8.14 分子流下復雜管路的流導和傳輸概率
- 8.13 用傳輸概率計算流導
- 8.12 擋板的流導
- 8.11 以克勞辛系數計算管道流導
- 8.10 黏滯-分子流時管道的流導
- 8.9 分子流、黏滯流時對20℃空氣,孔和管道的流導匯總
- 8.8 分子流時管道的流導
- 8.7 黏滯流時管道的流導
- 8.6 分子流時孔的流導
- 8.5 黏滯流時孔的流導
- 8.4 氣體沿管道的流動狀態
- 8.3 應用列線圖和曲線計算管道串聯時的流導和泵的有效抽速
- 8.2 流量單位
- 8.1 氣體流量、流阻、流導的基本公式
- 第8章 真空管路的流導計算
- 7.6 真空絕熱
- 7.5 對流換熱
- 7.4 輻射換熱角系數及其基本特性
- 7.3 輻射傳熱
- 7.2 低壓下氣體分子熱傳導
- 7.1 熱傳導
- 第7章 真空與低溫技術中熱計算基礎
- 6.4 低溫介質流量測量
- 6.3 低溫介質液面測量
- 6.2 低溫溫度測量
- 6.1 概述
- 第6章 低溫測試技術
- 5.10 質量流量計
- 5.9 國產各類真空計主要技術性能
- 5.8 真空質量監控儀
- 5.7 四極質譜計
- 5.6 冷陰極磁控放電真空計(潘寧真空計)
- 5.5 熱陰極電離真空計
- 5.4 熱傳導真空計
- 5.3 石英真空計
- 5.2 彈性變形真空計
- 5.1 真空計的分類
- 第5章 真空度測量儀器
- 4.8 制冷設備
- 4.7 氣體循環低溫制冷技術
- 4.6 氣體液化制冷技術
- 4.5 蒸氣壓縮循環制冷
- 4.4 制冷低溫工質及載冷劑
- 4.3 獲得低溫的方法
- 4.2 低溫制冷技術基礎概念
- 4.1 概述
- 第4章 真空工程中制冷低溫技術應用基礎
- 3.5 國產真空泵
- 3.4 氣體捕集真空泵
- 3.3 蒸汽流真空泵
- 3.2 機械真空泵
- 3.1 概述
- 第3章 真空獲得技術與設備
- 2.14 氣體中的放電現象
- 2.13 氣體從固體表面的解吸
- 2.12 氣體與固體的吸附
- 2.11 氣體在固體中的滲透
- 2.10 氣體在固體中的擴散
- 2.9 氣體在固體中的溶解
- 2.8 蒸發與凝結
- 2.7 熱流逸
- 2.6 氣體中的熱量傳遞
- 2.5 氣體的黏滯性
- 2.4 氣體的擴散
- 2.3 氣體中的遷移現象
- 2.2 氣體分子運動理論
- 2.1 氣體基本性質
- 第2章 真空技術的物理基礎
- 1.4 真空環境特點及其應用
- 1.3 真空區域劃分
- 1.2 真空計量單位
- 1.1 真空
- 第1章 真空概論
- 前言
- 序言
- 《真空工程設計》編委會
- 版權信息
- 封面
- 封面
- 版權信息
- 《真空工程設計》編委會
- 序言
- 前言
- 第1章 真空概論
- 1.1 真空
- 1.2 真空計量單位
- 1.3 真空區域劃分
- 1.4 真空環境特點及其應用
- 第2章 真空技術的物理基礎
- 2.1 氣體基本性質
- 2.2 氣體分子運動理論
- 2.3 氣體中的遷移現象
- 2.4 氣體的擴散
- 2.5 氣體的黏滯性
- 2.6 氣體中的熱量傳遞
- 2.7 熱流逸
- 2.8 蒸發與凝結
- 2.9 氣體在固體中的溶解
- 2.10 氣體在固體中的擴散
- 2.11 氣體在固體中的滲透
- 2.12 氣體與固體的吸附
- 2.13 氣體從固體表面的解吸
- 2.14 氣體中的放電現象
- 第3章 真空獲得技術與設備
- 3.1 概述
- 3.2 機械真空泵
- 3.3 蒸汽流真空泵
- 3.4 氣體捕集真空泵
- 3.5 國產真空泵
- 第4章 真空工程中制冷低溫技術應用基礎
- 4.1 概述
- 4.2 低溫制冷技術基礎概念
- 4.3 獲得低溫的方法
- 4.4 制冷低溫工質及載冷劑
- 4.5 蒸氣壓縮循環制冷
- 4.6 氣體液化制冷技術
- 4.7 氣體循環低溫制冷技術
- 4.8 制冷設備
- 第5章 真空度測量儀器
- 5.1 真空計的分類
- 5.2 彈性變形真空計
- 5.3 石英真空計
- 5.4 熱傳導真空計
- 5.5 熱陰極電離真空計
- 5.6 冷陰極磁控放電真空計(潘寧真空計)
- 5.7 四極質譜計
- 5.8 真空質量監控儀
- 5.9 國產各類真空計主要技術性能
- 5.10 質量流量計
- 第6章 低溫測試技術
- 6.1 概述
- 6.2 低溫溫度測量
- 6.3 低溫介質液面測量
- 6.4 低溫介質流量測量
- 第7章 真空與低溫技術中熱計算基礎
- 7.1 熱傳導
- 7.2 低壓下氣體分子熱傳導
- 7.3 輻射傳熱
- 7.4 輻射換熱角系數及其基本特性
- 7.5 對流換熱
- 7.6 真空絕熱
- 第8章 真空管路的流導計算
- 8.1 氣體流量、流阻、流導的基本公式
- 8.2 流量單位
- 8.3 應用列線圖和曲線計算管道串聯時的流導和泵的有效抽速
- 8.4 氣體沿管道的流動狀態
- 8.5 黏滯流時孔的流導
- 8.6 分子流時孔的流導
- 8.7 黏滯流時管道的流導
- 8.8 分子流時管道的流導
- 8.9 分子流、黏滯流時對20℃空氣,孔和管道的流導匯總
- 8.10 黏滯-分子流時管道的流導
- 8.11 以克勞辛系數計算管道流導
- 8.12 擋板的流導
- 8.13 用傳輸概率計算流導
- 8.14 分子流下復雜管路的流導和傳輸概率
- 第9章 真空系統的設計
- 9.1 真空系統設計原則
- 9.2 真空系統設計中的主要參數
- 9.3 真空室抽氣時間計算
- 9.4 穩定或瞬變過程的平衡壓力
- 9.5 細長真空室內壓力分布
- 9.6 選泵抽速及前級泵配置
- 9.7 油擴散泵抽氣系統
- 9.8 渦輪分子泵抽氣系統
- 9.9 濺射離子泵抽氣系統
- 9.10 低溫泵抽氣系統
- 9.11 超高真空系統設計
- 9.12 氣冷式直排大氣羅茨泵抽氣系統
- 9.13 羅茨真空泵機組
- 9.14 擴散泵真空機組
- 第10章 真空容器設計
- 10.1 真空容器設計原則
- 10.2 真空容器強度計算
- 10.3 真空容器殼體壁厚計算
- 10.4 外壓圓筒和球殼壁厚計算公式
- 10.5 外壓圓筒體加強圈設計
- 10.6 容器開孔補強設計
- 10.7 外壓封頭壁厚計算
- 10.8 受壓平板的應力與撓度計算
- 10.9 容器支撐結構焊縫強度計算
- 10.10 容器封頭
- 10.11 橢圓形及碟形封頭繪制
- 第11章 低溫容器設計
- 11.1 低溫容器設計要點
- 11.2 容器幾何尺寸優化
- 11.3 膽及外殼壁厚計算
- 11.4 內膽壁厚計算數據表
- 11.5 低溫容器的換熱計算
- 11.6 低溫容器制造主要工藝
- 11.7 低溫容器絕熱材料
- 11.8 低溫容器類型
- 11.9 液氮生物容器
- 第12章 真空容器的分析設計
- 12.1 應力分析
- 12.2 應力分類
- 12.3 真空容器的結構失穩
- 12.4 真空容器的有限元分析
- 12.5 Workbench平臺介紹
- 12.6 真空容器分析設計實例
- 第13章 真空閥門
- 13.1 概述
- 13.2 真空閥門的型號編制、型式及基本參數
- 13.3 電磁真空帶充氣閥
- 13.4 電磁高真空擋板閥
- 13.5 電磁高真空充氣閥
- 13.6 高真空微調閥
- 13.7 高真空隔膜閥
- 13.8 高真空蝶閥
- 13.9 高真空擋板閥
- 13.10 高真空插板閥
- 13.11 真空球閥
- 13.12 超高真空擋板閥
- 13.13 超高真空插板閥
- 13.14 國產真空閥
- 第14章 低溫閥門
- 14.1 概述
- 14.2 分類
- 14.3 閥門術語(摘自GB/T 21465—2008)
- 14.4 型號編制和代號表示方法(摘自JB/T 308—2004)
- 14.5 閥門主要零件材料
- 14.6 低溫閥門
- 14.7 閥門的管理
- 第15章 真空法蘭
- 15.1 概述
- 15.2 橡膠密封法蘭
- 15.3 金屬密封法蘭
- 15.4 真空規管接頭
- 第16章 低溫法蘭
- 16.1 概述
- 16.2 法蘭公稱尺寸和鋼管外徑
- 16.3 法蘭類型和密封面
- 16.4 鋼制法蘭用非金屬平墊片
- 16.5 鋼制管法蘭用聚四氟乙烯包覆墊片(PN系列)
- 16.6 鋼制管法蘭用纏繞式墊片(PN系列)
- 16.7 鋼制管法蘭用具有覆蓋層的齒形組合墊(PN系列)
- 16.8 鋼制管法蘭用緊固件
- 第17章 真空傳動軸
- 17.1 概述
- 17.2 設計要點及要求
- 17.3 真空運動導入傳動軸
- 17.4 真空環境中的傳動軸
- 17.5 真空傳動軸的裝配、調試及檢驗
- 第18章 真空與低溫工程元件
- 18.1 電極引入
- 18.2 觀察窗
- 18.3 擋油帽和擋板
- 18.4 阱
- 18.5 金屬波紋管
- 18.6 油霧過濾器
- 18.7 運動及操作元件
- 第19章 真空與低溫工程材料
- 19.1 概述
- 19.2 真空材料出氣
- 19.3 材料的氣體滲透與擴散
- 19.4 蒸氣壓、蒸發(升華)速率
- 19.5 常用真空材料
- 19.6 低溫材料的熱物理性質
- 第20章 容器檢漏
- 20.1 概述
- 20.2 容器上容易產生泄漏的部位
- 20.3 檢漏中用到的基本概念
- 20.4 容器檢漏工藝要求
- 20.5 真空容器檢漏方法
- 20.6 壓力容器檢漏方法
- 20.7 國內外氦質譜檢漏儀產品介紹
- 第21章 真空低溫工程中的焊接技術
- 21.1 真空與低溫容器焊接要點
- 21.2 焊接方法及特點
- 21.3 金屬的可焊性
- 21.4 焊接材料的選擇
- 21.5 電弧焊
- 21.6 鎢極氣體保護焊
- 21.7 熔化極氬弧焊
- 21.8 二氧化碳氣體保護焊
- 21.9 等離子弧焊
- 21.10 激光焊
- 21.11 電子束焊
- 21.12 釬焊
- 21.13 真空釬焊
- 21.14 真空擴散焊
- 21.15 異種材料的焊接
- 21.16 金屬與陶瓷的焊接
- 21.17 低溫用鋼及其焊接
- 第22章 真空清潔處理
- 22.1 清潔處理的目的
- 22.2 真空容器中污染物的來源
- 22.3 清潔處理要求
- 22.4 清潔處理主要方法
- 22.5 特殊清洗方法
- 22.6 常用材料清理方法
- 22.7 降低不銹鋼材料出氣的手段
- 22.8 空間模擬室清潔處理
- 22.9 真空中污染的檢測
- 22.10 安裝環境潔凈度
- 第23章 航天器空間環境模擬設備
- 23.1 航天器空間環境
- 23.2 空間環境模擬方法簡述
- 23.3 航天器真空熱環境模擬設備
- 23.4 航天器熱環境模擬設備通用技術條件
- 23.5 太陽模擬器
- 23.6 空間光學遙感器試驗設備
- 23.7 紅外遙感器輻射定標設備
- 23.8 空間等離子體環境模擬設備
- 23.9 空間粒子輻射環境模擬裝置
- 23.10 空間原子氧模擬裝置
- 23.11 航天器熱控涂層材料綜合環境試驗裝置
- 23.12 航天材料出氣及質損試驗設備
- 23.13 空間活動部件冷焊試驗設備
- 23.14 亞暴環境模擬設備
- 23.15 電推進器綜合性能試驗設備
- 23.16 電推進器陰極試驗裝置
- 23.17 火箭發動機模擬試驗設備
- 第24章 真空應用裝置
- 24.1 真空環境制備納米材料
- 24.2 真空絕熱板
- 24.3 真空玻璃
- 24.4 幕墻玻璃
- 24.5 真空中沉積薄膜
- 24.6 分子束外延設備
- 24.7 離子束刻蝕技術
- 24.8 電子束離子束表面改性
- 24.9 真空冶金爐
- 24.10 鋼液真空脫氣
- 24.11 真空熱處理
- 24.12 離子氮化表面處理
- 24.13 真空釬焊
- 24.14 真空電子束焊機
- 24.15 真空冷凍升華干燥
- 24.16 果蔬食品的真空保鮮
- 24.17 真空包裝機
- 24.18 真空膨化
- 24.19 真空氣相干燥
- 24.20 真空浸漬
- 24.21 真空蒸餾
- 24.22 真空輸送
- 24.23 真空過濾
- 24.24 加速器真空系統
- 24.25 受控核聚變裝置
- 24.26 真空在核電中的應用
- 第25章 基礎數據
- 25.1 基本物理常數
- 25.2 氣體常用數據
- 25.3 真空用吸附劑材料的性質
- 25.4 真空中常用金屬材料的性質
- 25.5 真空中常用非金屬材料的性能
- 25.6 常用計量單位
- 25.7 常用計量單位換算
- 25.8 常用量和單位通用符號
- 25.9 真空及航天相關標準
- 致謝
- 參考文獻 更新時間:2019-01-03 11:52:57