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... 57 58 59 60 61 62 63... 494 495 496
|
|
|
|
й Va * Ц Рис. 2.4. Распределение силы тока I¡ зондовой характеристики (по хорде) в зависимости от изменения силы тока луча и расстояния 1 от центра фокусирующей системы: а — I — 125 мм; 6 — 1 ~ 105 мм; в — I — — 85 мм; г — / = 65 мм; д — I — 45 мм; 1 — 20 мА; 2 — 40 мА; 3 — 60 мА; 4 — 80 мА; Гф — радиус сечения пучка до центра фокусирующей системы наиболее "острое" распределение плотности наблюдается для малой силы тока. С увеличением силы тока увеличивается диаметр поперечного сечения электронного луча и плотность тока уменьшается. Характер кривых плотности тока приблизительно тот же, что h, VA с / я ^ О е -4 і 1 ^ и • ( .4 • 2--х, \ " V \* к* Y. у'2 / \ L и кривых нормального распределения. Примерно половина кривых плотности тока имеет минимум по оси распределения плотности тока, минимум изменяется с увеличением силы тока. Как видно на рис. 2.4, зондовые характеристики такого минимума не имеют. Характер распределения плотности тока по сечению луча в полученных экспериментальных кривых, в том числе и с минимумом по оси, оценивался по нескольким первым центральным моментам методом разложения произвольной функции в ряд Чебы-шева—Эрмита. Центральный момент ц. л распределения плотности тока / (х), отнесенный
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 57 58 59 60 61 62 63... 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 |
|
|
|