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蒙特卡罗法计算分子流状态下真空管道的传输几率
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真空科学与技术学报 2014年 第6期34卷 571-574页
作者: 张波 王洁 尉伟 范乐 裴香涛 洪远志 王勇 中国科学技术大学国家同步辐射实验室 合肥230029
采用蒙特卡罗法对分子流状态下真空管道的传输几率进行了计算。计算精度随着模拟分子数的增加而显著提高,对于圆柱管道,模拟分子数为1.0×109时误差在2.7×10-5以下。气体分子与管壁的平均碰撞次数与管道纵横比基本相等。分析了传输几... 详细信息
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热辐射等效方法计算分子流状态下真空管道的传输几率
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真空科学与技术学报 2016年 第9期36卷 981-986页
作者: 张篁 杨安民 谌怡 赵良超 章林文 刘克新 北京大学物理学院重离子物理研究所 北京100871 中国工程物理研究院体物理研究所 绵阳621900
真空模拟软件大多是基于蒙特卡罗法开发,尚缺少成熟的商业软件。基于热辐射和真空分子流物理机理上的相似性,可以采用热辐射等效来模拟真空分子流。本文利用理想气体状态方程和分子运动论推导出了利用热辐射模拟进行真空管道传输几率计... 详细信息
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事件触发式实验粒子蒙特卡洛方法模拟分子流真空系统的三维压力分布
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真空科学与技术学报 2018年 第5期38卷 363-368页
作者: 刘佰奇 马永胜 郭迪舟 何平 中国科学院高能物理研究所 北京100049
从稀薄气体动力学理论出发,设计了直接模拟分子流真空系统内三维压力分布的事件触发式实验粒子蒙特卡洛方法。在算法设计中,不考虑分子间碰撞,以分子与固壁的碰撞为迭代触发点,模拟分子运动过程并通过统计分子与压力统计面的碰撞频率从... 详细信息
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导可控的AAO分子流漏孔的制作与动态测试
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真空科学与技术学报 2019年 第4期39卷 288-292页
作者: 王永健 于振华 甘婧 姜彪 李明利 孙立臣 王旭迪 合肥工业大学机械工程学院 合肥230009 北京卫星环境工程研究所 北京100094
随着分子流漏孔的广泛应用,迫切需要一种制作简单、成本低廉且导可控的分子流漏孔制作方法。本文基于阳极多孔氧化铝(AAO)模板,利用打孔硅片作为掩膜和支撑材料,制作出不同有效面积的AAO新型分子流漏孔,然后使用自主设计的动态差压法... 详细信息
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分子流时高真空阀的导研究
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机床与液压 2013年 第9期41卷 35-38页
作者: 齐卫红 包钢 朱冬 徐凯 哈尔滨工业大学气动技术中心 黑龙江哈尔滨150001
在高真空的条件下,气体以分子流的形式存在而不再满足连续介质的条件。利用蒙特卡洛方法对真空系统中常用的高真空角阀在分子流时的传输概率和导进行了计算。将蒙特卡罗方法计算结果和理论公式计算结果与样本的参考值进行对比,结果表... 详细信息
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分子流状态平面密封结构漏率预估
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真空 2012年 第1期49卷 36-38页
作者: 杜秋华 杜海深 巫宗萍 李超 中国工程物理研究院总体工程研究所 四川绵阳621900
本文结合Roth模型建立了分子流状态下的漏率计算模型,得出了平面密封泄漏漏率与密封力矩、密封面粗糙度之间的对应关系,同时还给出为保证分子流状态,密封力矩、密封面粗糙度应满足的条件。在理论计算的同时,还通过实验证明了漏率预估方... 详细信息
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分子流区高真空多层内辐传屏间剩余气体传热分析
分子流区高真空多层内辐传屏间剩余气体传热分析
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上海市制冷学会二○○三年学术年会
作者: 肖志宏 汪荣顺 石玉美 顾安忠 上海交通大学机械与动力工程学院
本文提供了一种计算分子流区辐射屏间剩余气体传热的计算方法,利用现有文献的试验数据拟合了低温下单/双原子的气体热适应系数,并在此基础上对高真空多层辐射屏内不同的剩余气体在70~300K范围内,分子流区的传热进行了计算及比较,最后... 详细信息
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第四章 吸附壁结构中的分子流
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真空与低温 1985年 第4期 70-111页
引言正如前面指出那样,广泛地推广表面泵和本书中提到的基于其原理的吸附壁结构概念系统,已变成了现代高真空设备建造的固定趋向之一。表面泵作为分析研究对象,是真空系统最复杂的元件。这是由表面泵本质上象对被抽气源取向不同的吸附... 详细信息
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稳定分子流密度非平衡态的速度分布和碰壁率关系
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真空科学与技术学报 1989年 第5期20卷 281-292,296页
作者: 蓝增瑞 上海卫星工程研究所
分子流状态,空间分子特性决定于表面发射分子的角分布和速率分布。作者发现速率分布可用“立方定律”描述。从表面分子发射规律出发导出了稳定分子流密度非平衡态空间分子速度分布函数。它和麦克斯韦分布不同,是各向异性的。但在立方... 详细信息
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圆管稳态分子流Clausing积分方程的逃逸几率的数值计算
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真空科学与技术学报 1984年 第3期 149-160页
作者: 薛大同 兰州物理研究所
发展了一种快速而精确地计算稳态分子流下圆柱形管道再发射的逃逸几率的数值计算方法,得到了L/r=0.01~10之间的精确结果及L/r≥20时的粗略结果。最后对结果作了分析和讨论。
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