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... 173 174 175 176 177 178 179... 494 495 496
|
|
|
|
чения при различных у, ц и р показывает, что в увеличении микротвердости стали основное значение имеет плазма (при этом металл должен быть расплавлен) Воздействие Л И на материалы в среде аргона. Эксперименты по воздей ствлю излучения импульсного неоди-мового лазера (а — 10е—107 Вт'см2) на пластины из металлов (алюминия, молибдена, коррозионно-стойкой стали) толщиной 1—2 мм, графита толщиной 2 мм и тонких пластинок (-^Ю-1 мм) полированного кремния в широком диапазоне давлений аргона 0,1 —13,0 МПа представлены в работе [45 ] Основные особенности взаимодействия ЛИ с веществом связаны с развитием пробоя в газе при высоких давлениях и образованием вблизи поверхности плазменного облака, эволюция которого определяет характер поражения поверхности материала Эти явления характерны для аргона в диапазоне давлений выше 30 МПа Опытные данные показывают, что физические свойства материала оказывают существенное влияние на кинетику плазменного облака (скорость перемещения, температуру, свети 3 г 9 і 7 2 / Р і ОЦ812 р,ППа Рис Ь 5 Зависимость циал-етра й зоны воздействие ли давчсьия аргона на алюминии (Л графит (2). молибден (3) и коррозионно-стойкую ста!ь 12ХШИ0Т (4) мость, геометрические размеры и т д ). Материал не только инициирует поджигание плазмы вблизи его поверхности, но и дает определенное развитие плазменного облака Такое влияние материала наиболее существенно на начальной стадии процесса взаимодействия, когда формируется зона экранирования поверхности В последующие моменты влияние характеристик материала на параметры плазменного облака несколько снижается Общим для всех исследованных материалов в диапазоне давлении (0,1 — 13 МПа) является экранирование зоны воздействия при повышении давтения выше 3 МПа, если плотность потока превышает —--106 Вт/см2 Рост давления аргона приводит (при прочих равных условиях) к увеличению среднего диаметра плазменного облака и уменьшению его длины Эти закономерности не носят монотонного характера, по крайней мере, для среднего диаметра плазменного облака с1пл В частности, при воздействии ЛИ на металлические пластины максимальный диаметр сгустка наблюдается при р = 1 МПа. Для зависимости длины факела I от давления р наблюдается монотонный рост длины факела при уменьшении давления (металлические мишеии) Аналогичные, только менее ярко выраженные закономерности изменения параметров плазменного сгустка наблюдались при воздействии излучения неодимового лазера на мишени из металлов и диэлектриков в атмосфере азота при повышенных давлениях [47] Отношение продольного размера облака к среднему диаметру может служить косвенной характеристикой развития пробоя Если / !§ йал, то пробоя, как правило, нет Если же / да с(пл, то развивается пробои Этот опытный критерий справедлив как для металлических, так и для диэлектрических материалов Параметры зоны воздействия ЛИ на материалы изменяются с повышением давления Отметим, что для металлов (рис 6 5) имеется диапазон давлений аргона, где диаметр зоны воздействия (¿4 минимален (для Мо и коррозионно-стойкой стали р да 5— — 7 МПа), для А! минимум йх не был достигнут и при р = 10 МПа В то же
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 173 174 175 176 177 178 179... 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 |