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... 55 56 57 58 59 60 61... 494 495 496
 

Соотношение длительности импульса и времени паузы в импульсном режиме характеризуется скважностью цикла 0= т/(т+ Тп). Наиболее существенным и наиболее трудноопределяемымпараметром электронного луча является его диаметр. При заданных плотностях тока эмиссии с катода, температуре катода и сферической аберрации линзовой системы пучок электронов с максимальной силой тока может быть сфокусирован в пятно минимального диаметра (см. [24, 25]): й = Я,, (//У)3/8.(2.1) Здесь 5„ = [(42^(яё)С2/3^ Г//]3'8 постоянна я электронно-оптической системы; £ — постоянная Больцмана, Дж/К; в —1,6-КГ1" Кл —элементарный заряд электрона; С — безразмерная постоянная сферической аббер-рации линзы или системы линз; /0 — фокусное расстояние, см; Т — температура катода, К; / — сила тока эмиссии с катода, А/см2. С учетом выражения (2.1) удельная мощность На рнс. 2.1, 2.2 представлены зависимости диаметра луча от силы тока и ускоряющего напряжения для резки и сварки, рассчитанные по формуле 2.1). 2.2. Измерение параметров электронного луча методом вращающегося зонда Существуют много различных методов экспериментального определения диаметра электронного луча. Наиболее простым является метод вращающегося зонда [4, 13]. Сущность его состоит в том, что тонкий вращающийся зонд, пересекая электронный луч перпендикулярно к его оси, забирает часть тока. По кривой зондового тока можно судить о диаметре луча й: •Л = 2яп/Т — б, где г — расстояние от оси вращения зонда до осн пучка; т и Т — соответственно длительность импульса зондового тока и период вращения зонда; 8 — диаметр зонда. Метод вращающегося зонда является модификацией метода вибрирующего зонда. Относительная простота метода и возможность рассеяния большой мощности на зонде позволяют применять его для исследований мощных электронных пучков. Схема включения зонда в цепь электронно-лучевой установки А.306.05 показана на рис. 2.3 [4]. В качестве зонда используют вольфрамовую проволоку диаметром 0,1 мм. Кусок проволоки длиной 5—7 мм крепят к металлическому стержню диаметром 3 мм, который насаживают с помощью муфты на вал электродвигателя постоянного тока. Время одного оборота двигателя (устанавливают по экрану осциллографа) составляет 30 мс, что соответствует частоте вращения 33 об/с. Электронный луч фокусируется на зонде по экрану осциллографа, при этом оптимальной считают такую фокусировку, при которой зондовая характеристика имеет наименьшую ширину (длительность) для данных параметров луча. Для экранирования зоида от действия вторичных электронов электронный луч на расстоянии 2—3 мм от плоскости оптимальной фокусировки (плоскости вращения зонда) улавливается отверстием в медном коллекторе (глубина отверстия І0 мм, диаметр около 3 мм). Поэтому погрешность измерения диаметра зонда вследствие влияния вторичной электронной эмиссии на ток зонда несущественна. При неизменном ускоряющем напряжении II = 20 кВ снимают зондо-вые характеристики в постоянном режиме для силы тока луча, равной 10, 20, 40, 60, 80 и 100 мА, на расстоянии зонда от центра фокусирующей системы /, равном 35, 45, 55, 65, 85, 105 и 125 мм. В процессе измерений регистрируют следующие параметры: силу тока луча, ускоряющее напряжение, силу тока фокусировки по приборам на установке (класс точности 1), ам
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 55 56 57 58 59 60 61... 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