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... 387 388 389 390 391 392 393... 494 495 496
 

памие, при р р* падающий поток распределяется по стенкам канала. Оценки для случая воздействия на алюминий при д2 = 3,3-106 Вт/см2, = 1,8-106 Вт/см2 дают для канала глубиной Я — 1 см и диаметром йк = = 0,5 мм величину р* = 3-Ю-4 г/см8 или п = 6,7-1018 см"8, при Т = 2.5Х X108 К это соответствует давлению пара р = 2,3-105 Па Ослабление потока в е раз, когда на поверхность действует д2 ~ д\, имеет место при р = 2,6-10~* г/см8, что соответствует плотности частиц п = 5,8101э см"8 и давлению р = 210е Па Определим плотность пара, при которой начинается рассеяние. Минимальное количество атомов пара в объеме канала, которые на разных уровнях полностью перекрывают сечение канала, п = л4/(4о)(12 17) Площадь сечения столкновения [16] а = 2,66Л/яаВ /11п X Х(1,2Б/1В/1/|), (12 18) где N — число валентных электронов; ц — радиус первой орбиты атома водорода; ла\ = 0,88-10~~!6 см2; II г — потенциалы возбуждения (ионизации) соответственно водорода и атомов; /х = 0,8-5-1,3 — постоянная; Е — энергия электронов; /2 = 0,7-т-З — постоянная. Масса пара в объеме канала от = — рЯя^/4 С учетом формулы (12 17) т = иЦ*А0/(4аЛ'0), где А0 — относительная атомная масса; Л^0 — число Авогадро Приравняв указанные выражения, найдем плотность пара, при которой начинается рассеяние: р = Л„/(аЯЛ/„) ' (12 19) т Для алюминия (при Е = 30 кВ, иь = 6 эВ, а да Ю-18 см2, Я = 1 см) р = 4,5-10~6 г/см3, что соответствует п =1-10*" см"? и р = 3,5-10* Па При Е — 100 кВ и р = 2,5Х X10"* г/см* (Я = 1 см) в паровой фазе электронный пучок теряет менее 1 % энергии ¡221. Для воздействия на кварцевое отекло по трем незави симым оценкам получено значение концентрации пара в канале в пределах (0,5-=-1,0) 1018см~8 [11] Дляпро-плавления алюминия и меди расчетным путем установлено изменение давления пара в диапазоне (2-4-7) 104 Па ИЗ]. Таким образом, из приведенных оценок и ряда работ следует, что после вскипания давление пара над поверхностью, и тем более в канале, достаточно велико Это неизбежно приводит к рассеянию ЭЛ в течение некоторого промежутка времени, после чего фокусировка ЭЛ восстанавливается Следовательно, непрерывное воздействие ЭЛ на зону обработки периодически прерывается по мере увеличения плотности пара до р р*. Рассмотрим временной баланс такого процесса Если считать, что углубление канала происходит посредством периодического выброса слоя вещества толщиной 6 (8 определяется глубиной проникновения электронов), то время рассеяния хр = рв^/(рЧ4). (122°) где d — диаметр луча, см; vu — скорость разлета частиц пара, см/с. Время испарения слоя б определяют по формуле (12 8) Время образования канала есть суммарное время элементарных циклов, каждый из которых включает испарение слоя и последующую экранировку г = п(ти + тр) = /и+гр (12 21) Параметр п — Я/6 Тогда с учетом (12 16) , рЬиспН9НЧ*а vudl\n(q2/g'2)' (12 22) Результаты, полученные по этому выражению, показывают, что в общем балансе времени t на процесс "чистого" испарения уходит около 5—10 % времени, тогда как рассеяние занимает все остальное время rp=90-f-95%. Таким образом, углубление канала является прерывистым процессом периодически испаряется слой толщиной примерно 6, а в промежутках между
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 387 388 389 390 391 392 393... 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