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... 418 419 420 421 422 423 424... 494 495 496
|
|
|
|
14.2. Связь г [3] с некоторыми характеристиками химических элементов U = 30 kB U = 10 кВ U — 5 kB (Ті CO •&£ „ ь •S-o Я z ? Єй °3 , Р. 0J aj ° к г 8 " " 5 s a, j д а о ? Р" 1* к я So о — о X v а я" а) ео 0 x v v eck я СО Ь О О я % 5 ? s s У % Is є а. О) г; s и s a Є и s m С 6 10,8 0,06 9,9 — 11,6 0,072 8,2 —22,0 0,085 7,0 —32,0 AI 13 44,8 0,155 12,3 +9,8 0,177 10,8 +2,9 0,186 10,3 0 Si 14 48,0 0,162 12,3 +9,8 0,186 10,7 + 1,9 0,197 10,1 —1,9 Ті 22 80,0 0,254 11,2 0 0,268 10,6 + 1,0 0,270 10,6 +2,9 Cr 24 85,7 0,27 11,0 + 1,8 0,283 10,5 0 0,285 10,4 + 1,0 Fe 26 92,5 0,288 10,9 —2,7 0,296 10,6 —1,0 0,3 10,5 + 1,9 Ni 28 97,4 0,308 10,4 —7,1 0,323 9,9 —5,7 0,333 9,7 —5,8 Cu 29 105 0,319 30,6 —5,3 0,339 10,0 —4,8 0,352 9,6 —6,8 Zn 30 109 0,33 10,7 -4,5 0,342 10,3 —1,9 0,352 10,0 —2,9 Ge 32 122 0,334 11,5 +2,7 0,349 11,0 +4,8 0,362 10,6 +2,9 Mo 42 160 0,385 12,0 + 7,1 0,381 12,1 11,8 + 15,2 0,367 12,6 +22,2 Ag 47 179 0,42 Л,8 +5,3 0,420 + 12,4 0,418 11,8 + 14,5 W 74 306 0,501 14,6 —2,7 0,483 15,1 —2,6 0,472 15,5 —3,1 Pt 78 324 0,516 14,7 —2,0 0,503 15,0 —3,2 0,486 15,6 —2,5 Au 79 328 0,521 14,7 -2,0 0,501 15,3 —1,3 0,489 15,7 —1,9 U 92 381 0,534 15,8 +5,3 0,513 16,4 +5,8 0,495 17,0 +6,3 и кривая в зависимости от достигнутой глубины проплавлення имеет либо максимум, соответствующий интервалу А^2, либо минимум (интервал А/3). Тем не менее и в случае непрерывного ЭЛ различным участкам кривой эмиссии соответствуют разные конфигурации зон проплавлення. На рис. 14.2 приведена зависимость силы тока эмиссии из ванны, снятая с помощью полукольцевого датчика щелевого типа при воздействии на коррозионно-стойкую сталь. Связь геометрии зоны проплавлення с характером кривой силы тока эмиссии показана на рис. 14.3. Помимо V-образной формы кривой силы тока, проходящего через деталь, имеется и W-образная форма [12, 14]. Если в процессе электронно-лучевого воздействия конфигурация образующего канала близка к цилиндрической (рис. 14.4), то электроны, испускаемые дном канала под разными углами, по мере углубления канала задерживаются его стенкамн. Левая ветвь V-об разной кривой при большой глубине канала всегда должна быть ниже правой. Действительно, в начальный момент воздействия на плоскую поверхность металла положение левой ветви определяется коэффициентом отражения г. К концу воздействия, когда канал достаточно глубок, его стенки улавливают не только термоэлектроны, но и отраженные электроны, число которых определяется величиной т. Поэтому правая часть У-образной кривой расположена выше левой. Если же в процессе воздействия канал начинает принимать коническую форму (рис. 14.4, б), то по мере его углубления эмиттированные со дна электроны также будут задерживаться стенками. Однако в связи с увеличением угла конуса по мере углубления наступает ситуация, когда электроны со дна канала могут вылетать, практически не взаимодействуя со стенками. Дальнейшее углубление конического канала приводит к улавливанию эмиттированных электронов, но
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 418 419 420 421 422 423 424... 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 |