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... 79 80 81 82 83 84 85... 494 495 496
 

О 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 х=г/г. Рис. 3.5. Распределение энергетических потерь электрона: / — закон Томсона-Виддингтона; 2 — закон Томсона-Виддингтона с поправкой Ле-нарда; 3 — кривая Спенсера; 4 — модель Арчарда тронов б для разных энергетических диапазонов ЭЛ. Распределение потерь энергии Е электронов в зависимости от глубины их проникновения х в вещество представлено на рнс. 3.5. Кривая 1 характеризует изменение интеи . . I йЕ1йх | сивности потерь ф (х) = тда^ по глубине пробега в соответствии с законом Томсона-Внддингтона, (| с1Е/с1х |0 — потери энергии электронов на поверхности тела), когда электроны не испытывают углового рассеяния и потери энергии малы по сравнению с их начальной энергией: Ф (х) = (1 — х)-1/2. (3.12) Здесь х = г/г0, где г — глубина; г0 — полный пробег электрона. Как следует из выражения (3.12), наибольшие потери энергии приходятся на глубину, соответствующую максимальному пробегу электрона. Кривая 2 характеризует изменение электронного тока в зависимости от глубины проникновения: Ф(х)=(1— х)М.(3.13) о^мкм а 4 3 г !0 8 6 " 3 1 1,0 1 6 4 3 г II/'1 е £? 4? £? $е т о; ко" Рис. 3.6. Изменение глубины проникновения электронов в железо в зависимости от ускоряющего напряжения Максимум выделения энергии, как следует из формулы (3.13), приходится на поверхность тела. Максимальная глубина проникновения электронов б, См в твердое тело в зависимости от принятого закона поглощения получается различной. Для кривых / и 2 (формула Шонланда) 8 = 2,35-10"12 с/27-1, (3.14) где и — ускоряющее напряжение, В; 7 -плотность, г/см3. Расчеты по формуле (3.14) для железа в диапазоне изменения ускоряющего напряжения до 140 кэВ ЭЛ представлены на рис. 3.6. В других металлах пробег электронов изменяется по сравнению с пробегом в железе (67буе) как: N1 — 0,85, Сг— 1,10; Си —0,88; А1 — 2,8; № — 0,48; Та — 0,54; РЬ — 0,81. Из кривой (см. рис. 3.6) следует, что до и = = 20 кВ глубина проникновения электронов в большинство металлов не намного превышает 1 мкм и поэтому источник теплоты может рассматриваться как поверхностный. Для диапазона ускоряющих напряжений 0,5—3-Ю3 кВ глубина проникновения электронов в металл может быть рассчитана по формуле [17] 76 = Ю-5с/3/2,(3.15) где 7 — плотность, г/см8; 8 — про
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 79 80 81 82 83 84 85... 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