Vakum teknolojisinde kullanılan yasal birimler

Giriş

Almanya'nın iki federal yasası ve ilgili uygulama hükümleri, ticari ve resmi belgelerde ve iletişimlerde hangi ölçüm birimlerinin kullanılacağını belirler. Bu düzenlemeler vakum teknolojisinde de dikkate alınması gereken birçok temel değişikliğe yol açtı. Torr, gauss, standart kübik metre gibi geçmişte yaygın olarak kullanılan birimlerin çoğu, atmosfer, sakinlik, kilokalori, kilogram kuvveti, vs. artık izin verilmez. Bunun yerine, bazıları yeni, bazıları ise daha önce başka alanlarda kullanılan başka birimler kullanılacaktır. Aşağıdaki alfabetik liste, vakum teknolojisi ile ilgili başlıca değişkenleri sembolleriyle birlikte ve SI birimleri (aşağıya bakın) ve bunlardan türetilen yasal olarak izin verilen birimler de dahil olmak üzere şu anda kullanılacak birimleri içerir. Listenin ardından bir dizi not gelir. Açıklamaların amacı, bir yandan gerektiğinde önceki uygulamayla bağlantı kurmak ve diğer yandan alfabetik listenin içeriğinin pratikte kullanımına ilişkin açıklamalar sağlamaktır. Ölçümler için yasal birimler, Système International'ın (SI) yedi temel SI birimini baz alır. Yasal birimler: 

a) temel SI birimleri (Tablo 10.4.1) 

b) bazı durumlarda özel adlar ve birim sembolleri ile temel SI birimlerinden türetilen birimler (Tablo 10.4.2 ve 10.4.4) 

c) atom fiziğinde kullanılan birimler (Tablo 10.4.3) 

d) birimlerin ondalık katları ve ondalık kısımları, bazıları özel adlarla 

Örnekler: 105 N (m -2 = 1 bar) 

1 dm3 = 1 l (litre) 

103 kg = 1 ton (ton) 

Ayrıntılı açıklamalar W. Haeder ve E. Gärtner (DIN), IUPAP 1987 ve S. German, P. Draht (PTB) tarafından yayınlanmıştır. Vakum teknolojisine özel olarak hazırlanan bu özette herhangi bir sorunuz varsa her zaman bunlara başvurulmalıdır. 

10.4.1 Temel SI birimleri

Tablo 10.4.2 Özel adlar ve simgeler ile türetilmiş tutarlı 1 SI birimleri (alfabetik)

Tablo 10.4.3 Atomik birimler

Tablo 10.4.4 Özel adlar ve sembollerle türetilen tutarsız SI birimleri

Vakum teknolojisinde ve uygulamalarında sık kullanılan değişkenlerin, sembollerin ve birimlerin alfabetik listesi 

Tablo 10,2 Vakum teknolojisinde ve uygulamalarında sık kullanılan değişkenlerin, sembollerin ve birimlerin alfabetik listesi

Tablo V Önemli değerler

Alfabetik liste ile ilgili notlar

3/1: Etkinlik

Daha önce kullanılan birim kuriye (Ci) idi.

Leybold - Vacuum Fundamentals graphics

3/2: (°C) Santigrat sıcaklık

Santigrat derece terimi, Santigrat sıcaklıkları belirtmek için kullanılan SI birimi Kelvin (K) [bkz. no. 122] için özel bir addır. Santigrat derece terimi yasal olarak onaylanmıştır.

3/3: Basınç

DIN 1314'ün revize edilmiş versiyonuna uyulmalıdır. Bu normun spesifikasyonları öncelikle sıvılar (sıvılar, gazlar, buharlar) için geçerlidir. DIN 1314'te bar (1 bar = 0,1 MPA = 105 Pa), (türetilen) SI birimine ek olarak 1 Pa = 1 N · m -2, megapaskalın (MPA) onda biri için özel bir ad olarak belirtilmiştir. Bu, ISO/1000 (11/92), s. 7'ye uygundur. Bu nedenle, vakum teknolojisi için çok kullanışlı bir birim olan milibar (mbar) da izin verilir: 1 mbar = 102 Pa = 0,75 torr. "torr" birimine artık izin verilmez.

Önemli Bilgi

Vakum teknolojisinde sadece mutlak basınçlar ölçülür ve hesaplamalar için kullanılır.

Yüksek basınçlı uygulamalarda sıklıkla ilgili atmosfer basıncına (ortam basıncı) p amb dayanan basınçlar kullanılır. DIN 1314'e göre bir basınç p ile ilgili atmosfer basıncı (ortam basıncı) p amb arasındaki fark aşırı basınç pe: pe = p - p amb olarak tanımlanır. Aşırı basınç pozitif veya negatif değerlere sahip olabilir.

Dönüştürmeler

1 kg · cm -2 = 980,665 mbar = 981 mbar

1 at (teknik atmosfer) = 980,665 mbar = 981 mbar

1 atm (fiziksel atmosfer) = 1013,25 mbar = 1013 mbar

Atmosfer basıncının üzerinde 1 atmosfer (atmosferik aşırı basınç) =

2026,50 mbar = 2 bar

Leybold - Vacuum Fundamentals graphics

1 metre su başlığı = 9806,65 Pa = 98 mbar

1 mm Hg = 133,332 Pa = 1,333 mbar = 4/3 mbar

Mekanik gerilim (kuvvet) olarak basınç genellikle Pascal cinsinden verilir

(Pa) ve N · nm -2 cinsindendir. 

Dönüştürmeler:

1 Pa = 1 N · m–2 = 10–6 N · mm–2

1 kg · cm–2 = 98.100 Pa = 0,981 N · mm–2 = 0,1 N mm–2

1 kg · mm–2 = 9,810.000 Pa = 9.81 N · mm–2 = 10 N · mm–2

3/5: Dinamik viskozite

Daha önce kullanılan birim poise (P) idi.

Leybold - Vacuum Fundamentals graphics

3/5a: Enerji dozu

Rad (rd) artık müsaadeli değildir.

Leybold - Vacuum Fundamentals graphics

3/6: Ağırlık

Bu bağlamda DIN 1305 dikkate alınmalıdır. Önceki benzersizliğinden dolayı, ağırlık kelimesi yalnızca mal miktarlarını belirtmek için tartım sonucu olarak bir kütlenin doğasının değişkenini belirtmek için kullanılmalıdır.

"Özgül ağırlık" ve "özgül ağırlık" tanımları artık kullanılmamalıdır. Bunun yerine yoğunluk denilmelidir.

3/7: Ağırlık gücü

Bkz. DIN 1305. Şimdiye kadar kullanılan birimler pond (p) ve kilopond, yani kilogram kuvveti, (kp) ve p'nin diğer ondalık katları artık kullanılmamaktadır.

1 kp = 9,81 N

3/8: İyon dozu

Daha önce kullanılan birim Röntgen (R) idi.

Leybold - Vacuum Fundamentals graphics

3/9: Kinematik viskozite

Daha önce kullanılan birim strok (St) idi.

Leybold - Vacuum Fundamentals graphics

3/10: Kuvvet

Kuvvet için CGS birimi olan din artık kullanılmamaktadır.

Leybold - Vacuum Fundamentals graphics

3/11: Uzunluk/dalga boyu

Birim Ångström (Å) (örn. dalga boyu için) gelecekte artık kullanılmayacaktır.

Leybold - Vacuum Fundamentals graphics

DIN 40,046 sayfa 102'de (Ağustos 1973 baskısı taslağı) kaçak oranı için mbar · dm3 · s -1 (= mbar · l · s -1 ) birimi kullanılır. 20 °C'de 1 mbar · l · s -1 birimine karşılık gelen sızıntı oranının 1 cm3 · s -1 (NTP) sızıntı oranıyla neredeyse aynı olduğunu unutmayın. (Ayrıca bkz. 3/17)

3/13: Manyetik alan gücü

Daha önce kullanılan birim orst (Oe) idi.

Leybold - Vacuum Fundamentals graphics

3/14: Manyetik akı yoğunluğu

Daha önce kullanılan birim gauss (G) idi.

Leybold - Vacuum Fundamentals graphics

3/15: Manyetik akı

Daha önce kullanılan birim maxwell (M) idi.

Leybold - Vacuum Fundamentals graphics

3/16: Standart hacim

DIN 1343'e uyulmalıdır.

m3 (NTP) veya m3 (pn, Tn ) tanımı önerilir, ancak parantez içindeki ifade m3 birim sembolüne ait değildir, ancak normal durumundaki gaz hacmini ifade ettiğini belirtir

Leybold - Vacuum Fundamentals graphics

3/17: Kısmi basınç

"i" indeksi, bir gaz karışımında bulunan "i-inci" gazın kısmi basıncını belirtir.

3/18: Gaz geçirgenliği

Geçirgenlik katsayısı, belirli bir basınç farkında (bar) belirli bir alana (m2 ) ve kalınlığa (m) sahip sabit bir test ünitesinden geçen gaz akışı m3 · s -1 ( hacimsel akış pV ) olarak tanımlanır.

DIN 53,380 ve DIN 7740, Sayfa 1 ekine göre gaz geçirgenliği (bkz. No. 40), "0 °C ve 760 torr'a dönüştürülmüş, bir gün (= 24 saat) boyunca belirli bir sıcaklıkta ve belirli bir basınç farkında test edilecek ürünün 1 m2 içinden geçen gaz hacmi" olarak tanımlanır.

3/19: pV verimi/pV değeri

Burada DIN 28,400, Sayfa 1 dikkate alınmalıdır. No. 86 ve no. 87 sadece sıcaklık her durumda belirtilmişse nicel fiziksel anlamlara sahiptir.

3/20: Bağıl atomik kütle

Geçmişte yanıltıcı bir şekilde "atomik ağırlık" olarak adlandırıldı!

3/21: Bağıl moleküler kütle

Geçmişte yanıltıcı bir şekilde "moleküler ağırlık" olarak adlandırılırdı!

3/22: Özgül gaz sabiti

"i" maddesinin kütleyle ilgili gaz sabiti olarak. Ri = Rm (Mi -1; "i" maddesinin Mi molar kütlesi (no. 74) Ayrıca bkz. DIN 1345.

3/23: Özgül ısı kapasitesi

Özgül ısı olarak da adlandırılır:

Sabit basınçta özgül ısı (kapasite): cp.

Sabit hacimde özgül ısı (kapasite): cV.

3/24: Sıcaklık farkı

Sıcaklık farkları K cinsinden verilmiştir, ancak °C cinsinden de ifade edilebilir. Derece (derece) tanımına artık izin verilmez.

3/25: Isı miktarı

Kalori (cal) ve kilokalori (kcal) birimleri artık kullanılmaz.

Leybold - Vacuum Fundamentals graphics

3/26: Açı

1 radyan (rad), bir dairenin merkezi açısı olarak daireden 1 m uzunluğunda bir ark kesen düzlem açısına eşittir. Ayrıca bkz. DIN 1315 (8/82).

Leybold - Vacuum Fundamentals graphics
Production / People Image Pictures

Bizi arayın

Sizi önemsiyoruz, yanınızdayız. Her türlü sorunuz için bize ulaşabilirsiniz.

Bize ulaşın

Loading...