CAT11-DE

6 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden VAKUUMTECHNIK „Das Vakuum ist experimentell erreichbare Leere“, so definiert es die Physik. Unter Vakuum wird somit ein vollständig materiefreier Raum verstanden, auch als „absolutes Vakuum“ bezeichnet. In der Praxis ist dieser Zustand aber nicht realisierbar. Man spricht deshalb schon von Vakuum, wenn der Luftdruck in einem Raum unter dem der Atmosphäre liegt bzw. die Teilchendichte in der Luft reduziert ist. Als „Vakuum“, „Unterdruck“, „Negativdruck“ usw. wird somit ein Druck bezeichnet, der aufgrund des Gewichts der darüberliegenden Luft niedriger ist als der Atmosphärendruck. Auf Meereshöhe beträgt der Luftdruck 1013 mbar. Vakuumgrad Je nachdem, ob der Druck höher oder niedriger als der Luftdruck ist, können sehr unterschiedliche Phänomene auftreten, und auch die Mittel, um einen solchen Druck aufzubauen und zu messen, unterscheiden sich untereinander sehr. Üblicherweise werden verschiedene Vakuumgrade unterschieden, denen entsprechend dem jeweiligen Vakuumdruckbereich eine spezifische Bezeichnung zugeordnet ist. Dies sind: 1) Niedriges Vakuum 2) Mittleres Vakuum 3) Hohes Vakuum 4) Sehr hohes Vakuum 5) Ultrahohes Vakuum In der industriellen Praxis wird das Vakuum entsprechend dem gewünschten Vakuumgrad in drei Anwendungsbereiche unterteilt: Niedrigvakuum: Unter diesem Begriff wird ein Vakuumgrad zwischen 0 und -20 KPa verstanden; dieses Niveau wird normalerweise bei allen Anwendungen verwendet, die einen hohen Saugvolumenstrom erfordern. In diesem Bereich arbeiten in der Regel elektromechanische Kreiselpumpen, Seitenkanalgebläse, Strömungsgeneratoren usw. Industrievakuum: Unter diesem Begriff wird ein Vakuumgrad zwischen -20 und -99 KPa verstanden. In diesen Bereich fällt der größte Teil der Anwendungen. Zum Aufbau des Vakuums werden überwiegend Vakuumerzeuger – diese arbeiten nach dem Venturiprinzip und mit Druckluft – sowie mit Elektromotor angetriebene Drehschieber-Vakuumpumpen, Flüssigkeitsringpumpen oder Kolben- und Klauenpumpen eingesetzt. Prozessvakuum: Hier liegt der Vakuumgrad über -99 KPa. Die wichtigsten Vakuumerzeuger in diesem Segment sind zweistufige Drehschieberpumpen, Turbomolekularpumpen, Diffusionspumpen, Kryopumpen usw., die ausnahmslos von Elektromotoren angetrieben werden. Das höchste Vakuum, das auf der Erde bislang erzeugt werden konnte, unterscheidet sich erheblich vom absoluten Vakuum, das ein rein theoretischer Wert bleibt. Auch im Weltraum, wo keine Atmosphäre vorhanden ist, gibt es eine minimale Präsenz von Molekülen pro Kubikmeter. Anstöße zur Verbesserung der Vakuumtechnologie kommen sowohl aus der Industrie als auch aus der Forschung. Die praktischen Einsatzmöglichkeiten sind überaus zahlreich und decken die unterschiedlichsten Bereiche ab: Die Vakuumtechnik wird in der Metallindustrie, der Luft- und Raumfahrt und der Lebensmittelindustrie, in Teilchenbeschleunigern, in der Mikroelektronik, der Glas- und Keramikindustrie, bei Industrierobotern und im Materialtransport mit Sauggreifern usw. genutzt. Einführung Vakuumtechnik Vakuumtechnologie Katalog

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