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... 247 248 249 250 251 252 253... 494 495 496
 

Рис. 7.31. Пространственное распределение интенсивности многомодового луча прн разной фокусировке н перемещении а про-1странстве скоростей протекания процессов по верхностной обработки (нагревания, расплавления, изменения свойств материалов и др.). Если же скорости относительного перемещения обрабатываемой детали соизмеримы (или больше) скоростей протекания процессов, например, упрочнения, то даже импульсное воздействие становится подобным обработке непрерывным излучением. В то же время глубина изменения свойств материала зависит от теплофизических постоянных материала, энергетических характеристик излучения, а также времени воздействия луча лазера на тот или иной объем материала или т ж 2г/и (здесь г — радиус фокального пятиа; V — скорость прохождения фокальным пятном расстояния, равного его диаметру). Для упрочнения цилиндрических поверхностей непрерывным излучением может применяться схема обработки, когда луч неподвижен, а деталь совершает возвратно-поступательное перемещение с одновременным вращением ее, или луч совершает возвратно-поступатель ные перемещения при вращении детали и т. д. Различные схемы фокусирования луча лазера, а также соответствующие объемные формы распределения интенсивности излучения в пространстве, в том числе при перемещении луча, приведены на рис. 7.31. Сфокусированный многомодовый луч с гауссовским распределением интенсивности в пятне фокусирования показан на рис. 7.31, а. Распределение интенсивности (менее острое) в расфокусированном иа обрабатываемой поверхности луче лазера, а также получаемое пространственное распределение интенсивности при линейном перемещении его по неподвижной поверхности соответственно показаны иа рис. 7.31, бив. При взаимно перпендикулярном перемещении расфокусированного луча и поверхности (т. е. двустороннем сканировании луча) получается распределение интенсивности излучения на значительной площади обрабатываемой поверхности (рис. 7.31, г). Для поверхностной обработки непрерывным излучением мощных лазеров на С02 используют обычно два метода. При первом методе расфокусированный луч лазера поступательно
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 247 248 249 250 251 252 253... 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