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... 361 362 363 364 365 366 367... 494 495 496
|
|
|
|
ка и химия обработки материалов, 1971, № 1, с. 8—12. 10.Несис Е. И. Кипение жидкостей. М.: Наука, 1973 . 280 с. 11.Носков Д. А., Панковец Н. Г. Некоторые закономерности эрозии хрупких материалов при импульсной электронной бомбардировке. — Физика и химия обработки материалов, 1975, № 4, с. 128—131. 12. О выбросе жидкой фазы при электронно-лучевой сварке и обработке/И. В Зуев, Н. К. Илющенко, М. А. Косых и др. — Физика и химия обработки материалов, 1974, № 4, с. 149—150. 13.Попов В. КУдаление материала при импульсной электронно-лучевой обработке. — Электронная обработка материалов, 1967, № 1, с. 40— 42. 14.Рыкалин Н. Н., Зуев И. В., Углов А. А. Основы электронно-лучевой обработки материалов. М.: Машиностроение, 1978. 239 с. 15.Рыкалин И. Н., Углов А. А. О роли объемного парообразования при нагреве металлов излучением лазера. — Физика и химия обработки материалов, 1970, № 2, с. 30—33. 16.Шиллер 3., Гайзиг У., Пан-цер 3. Электронно-лучевая технология: Пер. с ием. М.: Энергия, 1980. 528 с. 17.Щепетов В. Н. Особенности процесса диспергирования материала под действием импульсных пучков электронов. — Физика и химия обработки материалов, 1971, № 6, с. 93—96. 18.Pahlitzsch G-, Visser А. Technologie das Werkstofiabtrages mit Elektronenstrahlen. — Industrie — Anzeiger, 1966, N 32, IV, p. 73—80. 19.Vorgänge beim Auftreffen hochenergetischer Elektronenstrahlen auf Metalloberflächen. — Wien., 1975, 84 S. 20.Wiesner Peter, Ehrhartlt Horst. Zur berechnung der strahlstromstarke beim elektronenstrahleschweißen. — Zis. — Mitt., 1967, Bd. 9, N 5, S. 828— 831. Глава 11 Электронно-лучевая сварка 11.1. Влияние удельной мощности ЭЛ на геометрию зоны проплавлення В связи с тем что энергетический баланс процесса электронно-лучевой сварки близок к аналогичному при дуговой сварке, связь параметров электронного луча с характеристиками зоны проплавлення можно дать в виде уравнения для секундного объема плавления металла [5, 7, 11] ШцЛ^9^п/т. (ИЛ) Здесь т) , г\г — соответственно эффективный и термический коэффициенты проплавлення; Рлр — площадь проплавлення, см2; — (сТил + іПл) — удельное количество теплоты, необ ходимое для плавления металла, Дж/г, где с — теплоемкость; 7*пл, 1Пл — соответственно температура и удельное количество теплоты фазового перехода (плавления). Из уравнения (11.1) следует, что чем выше погонная энергия 2 = /(//у, тем больше площадь проплавления. Это справедливо для дуговой сварки, которая в большинстве случаев осуществляется при ?2 ?* (?? — критическая удельная мощность, по достижении которой начинается кинжальное проплавление). Для электронно-лучевой сварки экспериментально установлено, что обобщенный параметр — погонная энергия 0_ — не является определяющим при количественной оценке процесса. При постоянной погонной энергии можно
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 361 362 363 364 365 366 367... 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 |