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... 345 346 347 348 349 350 351... 494 495 496
 

Г,Д*/Ю Ч812№Ч.Д*/т О0,4 0,6 1,2а,Дж?ю Рис. ГОЛ. Диаграмма энергетических затрат на разрушение металлов: V — работа разрушения, Ч — удельная работа превращения в пар; 17 — удельная работа превращения металла в расплав; • • X — данные работы [9], 1,2,3— данные работы [14] Причины преждевременного вскипания вещества, приводящего к выносу жидкой фазы в основном можно свести к двум моментам: вскипанию за счет гетерогенных центров зарождения паровой фазы и вследствие перегрева. В первом случае факторами, облегчающими вскипание, являются: пузырьки растворенного в металле газа, объем которого может превышать объем основного металла в десятки и даже сотни раз [51; неидеальность контактов; локальные пульсации температуры, например вследствие неоднородности временной структуры импульса энергии, приводящие к генерации внутрь материала волн сжатия и разрежения как и при ультразвуковых колебаниях. Объяснить причины вскипания при перегреве затруднительно из-за сложности физики процесса. Перегрев может возникать вследствие того, что нагрев и плавление металла в зоне действия луча происходят в условиях сжатия материала давлением отдачи паров Так как разгрузка в расплавленном объеме после прекращения действия импульса энергии происходит за время 10~3—10~8 с, т. е. со скоростью распространения волн напряжения (скоростью звука), то металл практически мгновенно заметно перегревается, что равносильно быстрому избыточному тепловыделению в локальном объеме. Согласно другой точке зрения, перегрев связан с наличием в зоне действия луча двух слоев с разным характерным временем изменения температуры. В слое б, где происходит поглощение энергии, время релаксации 1е = б2/о, а в зоне расплава к, примыкающей к слою б, время релаксации Х[ = Ь?1а, т. е. тг тс. Если при колебаниях интенсивности нагрева внутренние слои жидкой фазы попадают в условия перегрева, то происходит вскипание, так как т, одновременно является временем релаксации давления отдачи. Вскипание и вынос жидкой фазы могут быть связаны с периодическими (вследствие экранировки) колебаниями давления отдачи паров при поверхностном испарении, которые приводят к генерации в жидком объеме металла механических колебаний, стимулирующих рост равновесных пузырьков растворенного газа [12, 14]. Обычно металлы содержат растворенные газы в количестве до 20 см3 на 100 г [5]. Например, исходная концентрация водорода в алюминии при температуре плавления составляет 0_,69 см3 на 100 г металла, или 1,86-Ю-2 см3 на 1 см3 металла. В процессе плавления металла в ием образуются пузырьки газа, находящиеся в равновесном состоянии. Появление пузырьков газа в расплаве еще не говорит о возможности объемного парообразования (вскипания). Однако наличие в процессе электронно-лучевого воздействия пульсирующего давления отдачи вследствие периодической экранировки луча должно приводить к генерации волн сжатия в объеме жидкой фазы и, как следствие, к стимулированному образованию очагов кипения [10, 15]. Генерация волн сжатия в некоторой степени эквивалентна генерации ультразвуковых колебаний в жидкости [10] Действие звуковой волны на газовый пузырек сводится к его "раскачке" и "перебросу" через потенциальный барьер, разделяющий докритическнй и критический зачаточный очаг кипения. В этом случае главным фактором, приводящим к росту пузырька, может
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 345 346 347 348 349 350 351... 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