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... 46 47 48 49 50 51 52... 494 495 496
 

пучка 20—30 мм и уменьшение расходимости пучка до 10 раз. Недостаток сфокусированного пучка ТЕМ00 — неравномерность распределения интенсивности излучения в фокусе, что обусловливает "размывание" на материале края области воздействия луча, ухудшение точности лазерной обработки (например, размерной) и т. д. Выбор фокусирующей линзы или объектива. Технологическое применение лазера обусловливает выбор фокусного расстояния линзы и технологического объектива (ТО), которые, в свою очередь, определяют эксплуатационные характеристики лазерной технологической установки. Так, резку толстой листовой фанеры излучением лазеров на С02, а также неметаллических материалов (кожи, пленки и др.) выполняют с использованием линз с большим фокусным расстоянием (до 30 см) для получения значительных размеров (глубины) перетяжки сфокусированного пучка [4, 10]. Линзы с меньшими фокусными расстояниями не рекомендуется применять для обработки вследствие малого расстояния от линзы до обрабатываемой поверхности, из-за чего поверхность линзы может повреждаться продуктами разрушения материала, а также вследствие больших сферических аберраций линз. Минимальное фокусное расстояние, при котором целесообразно использовать простую линзу, составляет около 1 см [10]. Минимальное фокусное р асстояние /min" при котором можно избежать влияния сферической аберрации линзы, зависит от диаметра луча, длины волны и показателя преломления [4, 10]. В табл. 1.9 представлены значения /min линз для лазеров разных типов для фокусировки лазерного луча с заданным диаметром его при учете аберраций линзы. Для получения малого фокального пятна необходимо выбрать линзу с малым фокусным расстоянием в соответствии с данными табл. 1.9. При определенном показателе преломления п сферическая аберрация может быть минимизирована выбором соответствующего форм-фактора g, g=(r1+r2)(r1-r.J, (1.42) где гг и г2 — радиусы кривизны первой 1.9. Минимальное фокусное расстояние Фокусное расстояние, мм, Ди аметр для лазера луча, мм на ру на Nd— на С02** бине * YAG * 1 3,4 3,0 0,7 2 8,6 7,5 1,7 3 14,7 12,8 2,9 4 21,6 18,8 4,3 5 29,1 25,3 5,8 * Линзы из стекла с показателем преломления п — 1,5. ** Линзы из германия с п = 4. и второй поверхностей линзы соответственно. При g= 1,5 минимальная сферическая аберрация достигается при п " 0,71 и практически оптимальным вариантом следует считать плосковыпуклую линзу, обращенную выпуклой стороной к лучу (£ = 1). У этой линзы сферическая аберрация близка к минимальной, но она более проста в изготовлении, чем линза с § = 0,71 [Ш]. Для излучения лазеров на С02 и германиевой линзы (п = 4) минимальная сферическая аберрация достигается при д ж 5, что соответствует менисковой (выпукло-вогнутой) линзе, выпуклая сторона которой обращена к лучу. Большие потери излучения лазеров на С02 в оптических элементах проходной оптики (№С1, КС1, 2п5е и др.), небольшой срок их службы, высокая стоимость металлооптических элементов определяют преимущественное использование одиночных линз и двух-зеркальных ТО (рис. 1.29). Для идеального ТО (без аберраций), который обеспечивает при некотором угле фокусировки а0 такой же диаметр ¿0 фокального пятна, как и диаметр й{ реального объектива, область идеальных условий фокусирования аа0 = 0,44/|/гЛО, (1.43)
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 46 47 48 49 50 51 52... 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