Лазерная и электроннолучевая обработка материалов
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 174 175 176 177 178 179 180... 494 495 496
|
|
|
|
время дтя графита наблюдается монотонный рост с увеличением давления газа Изменение диаметра зоны воздействия определенным образом коррелиру ет со средним диаметром светящейся зоны плазменного факела ^пл' но полного соответствия здесь пет В частности, диаметр тазмешюго спстка (при аналогичных условиях) монотонно возрастает с повышением давтения Диаметр зоны воздействия &1 характеризует интегральный эффект от воздействия прямого излучения лазера, излучения плазмы, преломленного излучения лазера и воздействия собственно плазмы Здесь наиболее отчетливо проявляется тот факт, что мишень играет роль не только "затравки" для поджигания плазмы но и активно воздействует на процесс экранировки Рост коэффициента теплопроводно сти и температуры плавления мате-риата приводит обычно к уменьшению {¡1 Для алюминия существует диапазон давлений (1—5 МПа), в котором &1 превышает аналогичное значение дтя коррозионно-стойкой стали В таких материалах, как графит и кремний, птазменное облако практически до конца процесса прилегает к поверхности и вследствие низкого порога разрушения диаметр зоны воздействия ¿1 ботьше, чем в металлах Отметим общую закономерность, связанную со временем существования плазменного облака Рост давления аргона в камере приводит к увеличению времени существования плазмы Наиболее отчетливо это видно в экспериментах по воздействию ЛИ на поверхности из коррозионно-стойкой стачи Как показывают результаты экспериментов по воздействию импульсного изчученчя неодимового лазера на дви-жущиися образец в среде аргона [52] при р 8 МПа и ц 5 10ь Вт/см2 скорость развития плазмы ип в не-скочько раз превышает скорость развития птазмы в средах азота и гелия В пчазме аргона ЛИ в бэльшей степени подвергается рефракции и поглощению В остальных случаях (при р 8 МПа и ц 5 106 Вт/см2) по своим характерным параметрам процесс воз действия ЛИ на движущийся образец в аргоне занимает промежуточное по ложение между подобными процессами в средах азота и гелия При дав 1еннях аргона р 4 МПа ЛИ на поверхность образца действует практически так же, как в среде азота При давчениях меньших, чем 4 МПа, характер воздействия ЛИ на материал в среде аргона аналогичен характеру воздей ствия в среде гечия Микротвердос^ь поверхности стали в среде аргона практически остается равной исходному значению Подробно влияние давления инертных газов на характер изменения микротвердости сталей рассмотрен в работе [54] Воздействие ЛИ на материалы в среде гелия Результаты исследовании воздействия ЛИ импульсного неодимового лазера с I/" 106—107 Вт/см^, т " 1 мс на металлы (молибден, кор-розионно стойкую стать 1Х18Н10Т, алюминий), полированный кремний толщиной 0,1 мм, текстолит и другие материалы приведены в работе [44] В среде гечия, как и в средах азота и аргона, свойства материала оказывают влияние на характеристики плазмы и на изменение поверхностных свойств обрабатываемых материалов В отличие от воздействия ЛИ на ма териалы в среде азота или аргона на поверхности образца при любых не следованных давлениях гелия всегда имеется оплавтенная зона Это значит, что формирование плазменного обчака происходит в парах материата образца Как следует из СФР граммы плазменное облако формируется вбтизи поверхности материала и оказывает влияние на его структуру в зоне воздействия ЛИ Размеры пчазмен ного облака, как правило умень шаются с повышением дав тения гелия а время его существования возрастает как и в экспериментах, проведенных в средах азота и аргона Пробоя гелия из-за высокого по тенциала ионизации ср = 24,5 эВ при плотностях потока д да 106—Ю7 Вт/см2 не наб додается [44] Время существования плазмы, образованной действием ЛИ на текстолит в среде гелия в 2 раза меньше, чем плазмы образованной в среде азота Образец из полированного кремния не разрушается примерно в том же
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 174 175 176 177 178 179 180... 494 495 496
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |