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... 340 341 342 343 344 345 346... 494 495 496
 

метрами рассеченных импульсов излучения лазера, но без конической линзы, приведены на рис 9 21,6 Диаметр отверстий примерно в 3 раза меньше По аналогичному методу обрабатывались образцы из феррита толщиной 1 2 мм Число рассеченных импульсов генерации составило 15, диаметр полученных отверстий равен 2,5 мм (рис 9 22) Описанный способ позволяет получать достаточно точные отверстия в различных материалах, в том числе труднообрабатываемых, и может найти широкое применение для получения систем отверстий больших размеров (диаметром более 1 мм) в деталях, таких, например, как фильтры, сетки, сита различного назначения и др 9.8. Повышение точности обработки микроотверстий лазерным излучением Существует ряд методов и вспомогательных приемов, с помощью которых можно обрабатывать микроотверстия (диаметром ~1 мм) сфокусированным лазерным излучением с достаточно высокой точностью Рассмотрим возможность повышения точности и качества обработки 2 3*5 с помощью аксикона, применяемого, как правило, при обработке отверстий больших диаметров [7, 9, 11] Выбор места расположения аксикона зависит от типа оптической системы В лазерной технологии широко применяются совмещенные оптические системы [6] Схема использования аксикона (рис 9 23) включает в себя активный элемент 2, помещенный в резонатор, образованный плоскими зеркалами /, 3, аксикон 4, линзы 5, 6, образующие телескоп, поворотное зеркало с интерференционным покрытием 7, объектив 8, фокусирующий луч лазера в зону обработки 9 Тубусная линза 10, поворотное зеркало 11, окуляр с сеткой 12 совместно с объективом 8 образуют систему наблюдения Аксикон расположен таким образом, что минимальное сечение луча после преломления совпадает с передним фокусом линзы 5 телескопа Входной зрачок объектива 8 совмещен с задней фокальной плоскостью линзы 6 При таком взаимном расположении элементов система получается компактной при минимальной апертуре объектива 6 Последнее обстоятельство является весьма важным, так как при уменьшении апертуры фокусирующего объ Рис 9 23 Оптическая схема установки
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 340 341 342 343 344 345 346... 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