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... 342 343 344 345 346 347 348... 494 495 496
 

Кроме того, уменьшаются энергия импульса, необходимая для обработки сквозных отверстий, и количество продуктов разрушения, поступающих в факел Последнее обстоятельство дает возможность упростить защиту фокусирующего объектива от загрязнения и использовать в необходимых случаях короткофокусные объективы. Фотографии микроотверстий в пластинах из стали (а), молибдена (б), (в), полученных с применением акси-кона (а), (б) и без него (в) импульсами лазерного излучения с дополнительной их рассечкой приведены на рис. 9.24. Применение дополнительной рассечки импульсов позволило в обоих вариантах обработки отверстий несколько уменьшить разброс их диаметров до ±(5—8) % для стали и ±(7—10) % для молибдена в обычном варианте и ±(1,5—2) % в варианте с аксиконом, а также повысить, особенно при применении аксикона, их качество. Применение аксикона как для стали, так и для молибдена позволяет практически полностью избежать выбросов металла на поверхности образцов и входной распушки. Наилучшие результаты обработки достигаются при одновременном использовании (или при комбинации) двух методов введение в оптическую систему аксикона и дополнительной рассечки импульсов лазерного излучения. 9.9. Эффективность размерной обработки лазерным излучением Одним из методов управления лазерным излучением является применение различного рода модуляторов. Применение механического модулятрра позволяет увеличить эффективность лазерной обработки [11J. В качестве модулятора использовали непрозрачный диск с отверстиями, приводимый во вращение электромотором. Отверстия диаметром 7 мм располагались по краю диска с шагом, равным 14 мм Диск устанавливали в сферическом резонаторе, внутри которого находился только активный элемент из стекла с неодимом размером 7 X 130 мм и отсутствовали какие-либо другие оптические элементы. Скорость вращения диска изменяли в пределах 12 000—16 000 об/мин. В указанном диапазоне скоростей вращения диска при свечении лампы оптической накачки 1,5 мс происходит генерация 10 импульсов излучения длительностью 40 мкс каждый с интенсивностью, значительно превышающей интенсивность импульса свободной генерации При вращающемся диске генерация может произойти в тот момент времени, когда интенсивность свечения лампы оптической накачки в конце импульса станет меньше пороговой интенсивности для свободной генерации. Энергия импульса свободной генерации, полученного для случая совпадения центра одного из отверстий диска с осью активного элемента, равнялась 10 Дж. Суммарная энергия 10 указанных импульсов в случае модуляции добротности составила 7 Дж. Рис. 9.23. Продольный шлиф отверстий, полученных в пластине из стали 45 толщиной 5 мм при использовании модулированного (левое) и немодулированного (правое) импульса свободной генерации.
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 342 343 344 345 346 347 348... 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