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... 66 67 68 69 70 71 72... 494 495 496
 

условленным ограничением экспериментально измеряемой величины R. Характер изменения диаметра луча (рис. 2.13) на уровне 50 % амплитуды зондовой характеристики и силы тока фокусировки при увеличении расстояния до объекта обработки при ускоряющем напряжении U = 21-5-23 кВ, силе тока фокусировки /ф = const можно проследить на осциллограмме, представленной на рис. 2.14 (масштаб времени 50 мкс/см; амплитуда 1,7 В/см). С увеличением расстояния до объекта обработки диаметр электронного луча возрастает линейно. Пользуясь уравнением прямой, можно написать выражение для диаметра луча: d = d0-tkl. Коэффициенты d0 и k в этом уравнении можно определить, построив соответственно зависимости d0 = f (I), ft = f (I) (рис. 2.15). Из них следует, что d0 = = —al, ft = b + cl. Тогда диаметр луча (мм) d = (b + + cl) I — al, где / — сила тока луча, мА; I — расстояние от оси фокусирующей системы до объекта сварки, мм; а, Ь, с — коэффициенты, определяемые экспериментально для каждого типа электронно-оптической системы. Для электронно-лучевойустановки А.306.05 (электронно-оптическая система А.852.04) а = 8,9Ю-4 мм/мА; 6=0.85-10"s; с=3,04-10-6 1/мА. Опытные данные показывают, что электронно-оптическаясистема А.852.04 может обеспечивать удельную мощность луча до 1 • 107 Вт/см2. Экспериментальная проверка по глубине проплавления некоторых металлов (табл. 2.2) при воздействии электронного луча, формируемого электронно-оптическойсистемой А.852.04 на разных расстояниях I при одних и тех же параметрах луча, показывает, что глубина проплавления аналогично диаметру уменьшается с увеличением расстояния до объекта сварки. Установлено, что распределение плотности тока по радиусу луча является гауссовым [6, 7]; /' = jm X X ехр (—r2/ri), где jm — максимальное значение плотности тока; г — текущее значение радиуса луча, ге — -d„-Wl;k-t03 10 |-1— 0 20 чО 60 S0 1,мА Рис. 2.JS. Зависимость коэффициентов do и ft от силы тока луча /: /-*„ = /(/); 2 к =/(/) радиус луча на уровне /т/е (нормальный радиус). Астигматизм луча для фокусных расстояний 31,2; 37,5 и 25 мм при ускоряющем напряжении и = 10 кВ и силе тока луча 40 мА составляет соответственно 0,6; 0,716 и 0,696 мм2 [23]. 2.2. Зависимость глубины и ширины проплавления от расстояния до объекта обработки при ¿7 = 20 кВ, / = 90 мА, т= 100 мс Материал Глубина проплавления (мм) при (, мм 35 65 125 Титан Коррозионно-стойкая сталь Никель 8 7,2 5,4 6,95 5,9 2,9 2,36 4,08 2 Материал Ширина проплавления (мм) при /, мм 35 65 125 Титан Коррозионно-стойкая сталь Никель 2,62 3,87 2,25 4,12 3,25 2,67 4 3,53 3,13
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 66 67 68 69 70 71 72... 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