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... 402 403 404 405 406 407 408... 494 495 496
 

небречь; х* = 2 Уаі* — глубина прогреваемого материала за время і; Ах толщина испарившегося слоя за время 1 Л** = 1г*"/(/.яспр)] [9о(г)Л" а да 10-^10г*/(ЬйспР). (13 7) где р — плотность материала; Юг* — время окончания нестационарной стадии испарения; Дх10 — толщина испаренного слоя в течение времени Юг* ю б да 4Сг*/(Л„сцр)(13 8) Приблизительно через 107* температура поверхности приближается Тэоо, а удельный тепловой поток, ЮгЛ(іиспР)]| чЪ(т)Л к уносимый с паром, — к 2 (д0 да да 0,64-0,7). Испарение становится квазистационарным. В глубь вещества начинает распространяться волна разгрузки, скорость которой О да адоо = = С/(£ИСпР) Так как скорость тепловой волны vi — У~а/і постепенно затухает, то спустя время і** = (УаіиспрІ()У волна разгрузки догоняет тепловую волну, после чего роль теплопроводности будет сводиться лишь к установлению распределения температуры перед фронтом испарения. Для тепловых импульсов, длительность которых превышает 10і* + і**, справедлива стационарная гидродинамическая теория испарения [2]. При 72 = Ю5-т-10в Вт/см2 расчеты по гидродинамической теории испарения приводят к результатам, мало отличающимся от расчетов по теории свободного термического испарения. 13.1. Характеристики нестационарного испарения некоторых материален Мате ри ал о га К х* 1010 м о 8 10*. МІ с о Се н о" К *_ А1 106 10е 107 10е 3,8 102 6,8 0,12 2,3 Ю-3 2290 27С0 3280 4220 2,1 10е 2,8 І05 3,6 104 5 1 103 1,9 103 2,7 103 40 6,0 2700 3280 4220 5950 3 8 103 68 1,2 2,3 Ю-2 5,5 106 9,8 104 1 7 104 3,3 103 2,5 Ш4 2,5 103 2,5 2,5 10~2 Ті 105 10е 10' ю8 45 1,0 2,3 Ю-2 5 10"4 2980 3520 4300 5580 3,2 106 4,8 1С4 7,2 103 1,1 103 1,8 102 33 6,0 3520 4300 5580 7900 4 5 102 10 0 23 5,0 Ю-3 5.1104 1.2Ю4 2.6103 5.7102 8,0 103 80 0,8 8 Ю-3 А1208 і о6 10е ю7 ю8 60 1,6 2,1 Ю-2 3 Ю-4 2440 2680 2980 3360 1,5 106 2,5 104 2,9 Ю3 3,3 102 4,7 10а 1,0 102 11 2680 2980 3360 3850 6,0 102 16 0,21 з ю-3 1,4 105 3,6 104 4,8 103 6,2 102 3,5-103 3,5 3,5 Ю-2 3,5 10-4 і о5 ю6 107 108 12 0,14 1,7 Ю-3 2 Ю-6 1970 2130 2320 2540 6,8 104 7 5 103 8,2 Ю2 90 1 102 10 2130 2230 2540 2820 1,2 Ю2 1,4 1,7 Ю-2 2 Ю-4 2,8 104 3,4 103 4 0 102 50 1,4 102 1,4 1,4 Ю-2 1,4 Ю-4
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 402 403 404 405 406 407 408... 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