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... 60 61 62 63 64 65 66... 494 495 496
 

Г/1 Рис. 2.7. Траектории электронов, выходящих из точек катода, отстоящих на различном расстоянии от оси [20] мальной плотности тока коррелируют с полученными ниже значениями диаметра электронного луча на уровне 50 % амплитуды зондовой характеристики. Точность эксперимента оценивают сравнением силы общего тока луча, при котором снята зондовая характеристика, с объемом, описанным кривой плотности тока, полученной из данной зондовой характеристики. Плотность тока в произвольной точке /(г) =/ (0) е-*г\ где /(0) —максимальное значение плотности тока. Объем, описанный кривой плотности тока, V = я/ (0)/&. Оценки показывают, что разность между силами общего тока луча, определенными экспериментально и расчетным путем, составляет около 15 %. Экспериментальные данные подтверждают, что распределение плотности тока по сечению электронного луча с достаточной степенью точности описывается законом нормального распределения. Для технологии обработки важным является наличие минимума плотности тока по оси некоторых экспериментальных кривых распределения. Такой характер кривых наблюдали некоторые исследователи [1, 11, 12, 20, 21]. Они привели кривые распределения плотности тока по радиусу, полученные методом составного коллектора, для которых характерен минимум плотности тока по оси пучка при больших силах тока. В разных сечениях одного и того же лучка характер распределения плотности тока различен: прямоугольник, кривая с минимумом в центре, нормальное распределение (рис. 2.7). Полученные экспериментальные кривые распределения отражают дей 4-Аб-бв-в 18 ствительную картину структуры электронного луча, формируемого в установке А.306.05. Отсутствие в этой установке стабилизации силы тока луча и силы тока фокусирующей системы, а также искажения поля, вносимые зондом, могут привести к описанному выше "сдвигу фаз" и появлению минимума на оси кривой распределения. На рис. 2.8 представлено кольцевое проплавление коррозионно-стойкой стали, полученное на установке А.306.05 за время 5 мс. То, что середина ванны оказалась непро-плавленной (вид по сечению Б—Б), свидетельствует о временном уменьшении интенсивности ЭЛ по его оси. Одной из причин уменьшения интен _ за Рис. 2.8. Схема пульсаций электронного пучка во времени и характер проплавлення (вид сверху), соответствующий возможным распределениям плотности тока по сечениям пучка
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 60 61 62 63 64 65 66... 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