Технологія конструкційних матеріалів






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Технологія конструкційних матеріалів

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... 98 99 100 101 102 103 104... 187 188 189
 

Рис. V.14. Схеми плазмового зварювання побічної дії (рис. У.14, 6) горить між вольфрамовим електродом 1 і мідним соплом З пальника. Тиском струменя газу іонізований газовий потік видувається із сопла пальника у вигляді яскравого концентрованого полум'я 4. Його температура досягає 15 000 °С і вище. Струм до вольфрамового електрода підводять крізь мундштук 2, а до корпусу пальника близько від сопла. Як плазмоутворювальний газ для зварювання використовують в основному аргон. Плазмовою дугою зварюють вуглецеві і корозієстійкі сталі, тугоплавкі й кольорові метали, а також деякі неметалеві матеріали. 10. Лазерне зварювання Для лазерного зварювання джерелом теплової енергії є потужний сконцентрований світловий промінь, який утворюють в спеціальних установках, що називаються лазерами. Основне використання тепер мають рубінові лазери зі штучним рубіном, до складу якого входить оксид алюмінію А1203 і невелика домішка оксиду хрому Сг203. Такий лазер складається з циліндричного рубінового стрижня 1 (рис. V. 15), ксенонової лампи 2, лінзи 4 і охолоджувальної системи 3. Торці стрижня відполіровані і посріблені. Той, що призначений для виходу назовні світлового променя, частково прозорий. Під час спалаху ксенонової лампи, яка живиться розрядним струмом конденсаторів, атоми хрому рубінового кристала переходять з нормального в збуджувальний стан. Однак через кілька мілісекунд вони знову повертаються в попередній стан, безпорядно випромінюючи фотони червоного світла. Потік їх уздовж осі стрижня спричинює випромінювання нових фотонів, які поперемінно відбиваються від дзеркальних торцевих граней, збільшуючи цим інтенсивність загального випромінювання. При накопиченні певного рівня фотонів вони у вигляді потоку червоного світла прориваються крізь напівпрозорий торець стрижня назовні. Рис. V.15. Схема лазерного зварювання 200 Пройшовши крізь лінзу 4, сфокусований потік 5 попадає на виріб 6. Тривалість імпульсу випромінювання лазерного променя дорівнює тисячним і мільйонним часткам секунди. Окремими точками лазерним променем можна зварювати різні метали завтовшки до 0,5 мм. Його використовують для виготовлення отворів у твердих сплавах, тугоплавких металах, алмазах, рубінах, а також для термообробки різального інструменту. 11. Електронно-променеве зварювання При зварюванні електронним променем метал нагрівають сфокусованим пучком електронів, які прискорюються електричним полем високої напруги. При падінні цього пучка на виріб близько 99 % кінетичної енергії електронів перетворюється на теплову. Температура металу в місці нагрівання фокусною плямою перевищує 6000 °С. Зварювання виконують у герметичних камерах 1 (рис. V.16), в яких підтримують високий вакуум порядку 133 • КН...133 • Ю"6 Па або здійснюють у середовищі проточного інертного газу. Джерелом випромінювання електронів є розжарений катод у вигляді вольфрамової спіралі 2, що живиться від низьковольтного трансформатора 3. Для прискорення руху електронів від розжареного катода на деякій відстані від нього є прискорювальний анод 4 з центральним отвором. Напруга, яку одержують в спеціальних трансформаторах з випрямним устаткуванням, між катодом і анодом становить від 10...35 до 150 кВ. При нагріванні катода до температури 2400 °С і під дією прискорюваль-ного електричного поля високої напруги з його поверхні випромінюється потужний потік електронів 5. На шляху до виробу 8 він проходить крізь фокусувальну лінзу, яка є електромагнітною котушкою 6. Фокусуванням і зміною сили струму електронний промінь може бути сфокусований на площі 0,1...20 мм2 відхильною системою, яка також складається з кількох електромагнітних котушок 7. Фокусну пляму можна переміщувати по поверхні в різних напрямах. Щоб перемістити промінь по лінії зварювання, всередині камери пере-До ВИСОКОВОЛЬТНОї сувають зварювальні деталі г|-і ? / ?випрямної за допомогою електропри\ \установки вода 10, розміщеного поза камерою. Спостерігають за процесом зварювання крізь оглядове вікно 11. Електронним променем зварюють низькоі високолеговані сталі, тугоплавкі (вольфрам, молібден, тантал), активні (уран, цирконій, берилій) і різнорідні (алюміній з міддю) ме Рис. V.16. Схема зварювання електронним променем
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 98 99 100 101 102 103 104... 187 188 189

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Пламенная поверхностная закалка в машиностроении
Электротермическое оборудование
Материаловедение
Технологія конструкційних матеріалів
Технология термической обработки металлов с применением индукционного нагрева
Справочник по конструкционным материалам
Коррозионностойкие, жаростойкие и высокопрочные стали и сплавы

rss
Карта