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 скачать книгу Лазерная и электроннолучевая обработка материалов

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... 299 300 301 302 303 304 305... 494 495 496
 

0,! г4 і г 10 20 Рис. 8.34. Зависимость * (е) для дерматина (/), кожи перчаточной (2), пленки пористо-монолитной (3) и кирзы (*); IV =500 Вт; р = 2. 105 Па (сжатый воздух); [=-240 мм ц п/п и и обрабатываемых материалов и значительных скоростей резания размеры зон термического влияния не превышают 0,05—0,1 мм. В то же время в некоторых случаях наблюдаются зоны видимых повреждений поверхности материалов (вдоль реза). Оценка параметров процесса лазерной резки. Кратко остановимся на некоторых физических особенностях резки приведенных выше материалов лазерным излучением. Начало воздействия излучения связано с поглощением его материалом. Для диэлектриков в отличие от металлов поглощение носит объемный характер, причем глубина проникновения излучения определяется физическими свойствами материала. По прошествии весьма малого промежутка времени в материале формируется источник теплоты, действие которого приводит к термическому разрушению материала после достижения некоторой температуры Т0. Продукты раз 600 * / к 1 / О1020 V.HfaUH Рис. в. 35. Зависимость мощности излуче-Йия лазера при резке винилискожи от скорости резания рушения удаляются газовым потоком из зоны реза и отсасываются приемником. Проведем некоторые качественные оценки, основываясь на тех же моделях, что и при разрушении металлических материалов. Минимальная мощность, требуемая для разрушения материала толщиной d, может быть оценена с помощью соотношения Wmm — S0 dpv Уя/k да S0 dpvr У'л, (8.23) где S0 = сТ0; с — теплоемкость; Т0 — температура разрушения; d — толщина материала; р — плотность материала; v — скорость резки; k = I//-2 — коэффициент сосредоточенности; г — радиус пятна излучения на поверхности материала. Между Wmin и v существует линейная связь, что подтверждается, например, данными по резке винилискожи в диапазоне мощностей 100— 500 Вт и скоростей резки 3—12 м/мин. Рост радиуса пятна излучения также требует увеличения мощности. Формула (8 23) не учитывает наличия газовой среды, ее давления и вида газа. Существенно, однако, что косвенный учет давления газовой среды в этой формуле есть. Соотношение (8.23) предполагает, что при достижении Т0 обеспечивается полное проплавление (или разрушение) обрабатываемого материала. Поэтому различие в свойствах материала может проявиться во взаимодействии излучения с испаренным веществом и в различной степени ионизации факела над поверхностью реза. Расчеты по (8.23) затруднены для большинства материалов, рассмотренных в настоящей работе, из-за отсутствия данных по
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 299 300 301 302 303 304 305... 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


Сварка и резка в промышленном строительстве. В 2 т. Т. 2 / Б.Д. Малышев, Е.К. Алексеев, А.Н. Блинов и др.; Под ред. Б.Д. Малышев
Механизированная сварка порошковой проволокой
Сварка конструкций с дополнительной порошкообразной присадкой
Лазерная и электроннолучевая обработка материалов
Контроль точечной и роликовой электросварки
Расчет и конструирование машин контактной сварки
Сварка трением

rss
Карта