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... 68 69 70 71 72 73 74... 494 495 496
|
|
|
|
фиксируют ускоряющее напряжение, силу полного тока пучка, силу тока зонда и расстояние от зонда до центра фокусирующей линзы. В измеренную силу тока пучка кольцевого зонда вводят поправку на присутствие в зоне действия пучка прямолинейной части зонда (см. рис. 2.16, в). Полученные экспериментальные значения коэффициентов сосредоточенности используют при сравнении расчетных и экспериментальных кривых изменения температуры. На рис. 2.17 изображены расчетные и экспериментальные кривые изменения температуры поверхности массивного тела (сплав ОТ4-1) в зависимости от действия неподвижного нормально-кругового источника. Экспериментальные кривые получены иа установке ЭЛУ-9. Хромель-алюмеле-вые термопары устанавливают на расстоянии 0,75; 1,0 и 1,5 мм от оси зоны обработки. Расстояние от среза фокусирующей линзы до поверхности зоны обработки составляет 156 мм. Коэффициенты сосредоточенности, определенные иа расстояниях 12 и 87 мм, равны 11,75 и 33,0 см"2 при диаметрах луча соответственно 16 и 19 мм. Диаметры отверстий в плоских зондах равны 5,0 и 4,0 мм. Сила тока зондов равна 12 и 6 мА, сила полного тока луча 25 мА, ускоряющее напряжение 60 кВ, диаметр луча на поверхности нагрева 2,3 мм. Коэффициент сосредоточенности в зоне обработки, рассчитанный по его известным значениям в двух плоскостях, равен 510 и 570 см"2. Как видно на рис. 2.17, методика определения коэффициентов сосредоточенности с помощью диафрагм с отверстием позволяет с достаточной для практических расчетов точностью находить температурные поля при электронно-лучевом воздействии. При использовании метода кольцевых зондов получается несколько больший разброс данных, зависящий в основном от точности изготовления и установки зондов. Тем не менее значения коэффициентов сосредоточенности (1,47— 1,98) 204 см"2, полученные иа установках А.306.05 методом кольцевого зонда при II — 20 кВ, / = 20 мА, силе тока фокусирующей катушки о го і,с Рис. 2.17. Изменение температуры поверхности полубесконеч-гмзго тела от действия непо-ДЪижного нормально-кругового источника (сплошная линия — расчет; пунктирная — эксперимент) 70—200 мА на расстоянии 18 мм от среза фокусирующей линзы, удовлетворительно согласуются с данными работы [4] при тех же параметрах (см. табл. 2.1). Измерение тонкопленочиым зондом. Схема тонкопленочного зонда приведена на рис. 2.18. На диэлектрическую пластину (подложку) напыляют пленку металла, которую затем наращивают электролитическим способом до необходимой толщины. На металлическую пленку наклеивают изолирующую пластину из того же матери Рис. 2.18. Схема тонкопленочного зонда: / — Изолирующие пластины; 2 — проводящая пленка
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 68 69 70 71 72 73 74... 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 |