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... 252 253 254 255 256 257 258... 494 495 496
|
|
|
|
Излучение лазера / с помощью телескопической оптической системы 4 расширяется до размеров трафарета 5, уменьшенное изображение которого проецируется проекционным объективом 6 на поверхности обрабатываемого образца 3. В качестве телескопической системы 4 используются одна линза или набор линз. Преобразованный телескопической системой пучок имеет малую расходимость, что, в свою очередь, уменьшает потери излучения и позволяет располагать трафарет на большом расстоянии от нее. Важнейший параметр проекционной системы— линейное увеличение равное отношению размера изображения на образце к размеру соответствующего трафарета. Для рассматриваемого случая это отношение меньше единицы. Несложно получить значения к' = = 1/10, 1/20. Для получения еще меньших значений о' (^1/100) нужно использовать коллективные линзы 18]. Параметры контурно-лучевого метода в значительной степени определяются характеристиками механической системы перемещения образца или сканирования луча [25, 38, 73] (в том числе ее точностью). Существенным моментом является временная стабильность излучения, а также правильный выбор оптимального диапазона скоростей перемещения образца для того, чтобы избежать искажения формы изображения и обеспечить необходимый энерговклад лазерного излучения для достижения заданных результатов обработки. В то же время некоторые формы зоны обработки на поверхности обрабатываемого образца, например прямоугольную, кольцеобразную, можно получить, используя различные линзовые системы: цилиндрическую, ак-сиконную (рис. 7.37, б, в), причем в этом случае деталь должна быть неподвижна относительно луча лазера, что наиболее легко реализуется при применении импульсного излучения лазера. Так, фокусирование луча лазера 1 с помощью цилиндрической линзы 2 позволяет получить на обрабатываемой поверхности 3 зону обработки в виде прямоугольника, размеры сторон которого определяются харак теристиками цилиндрической линзы (рис. 7.37, б). Такая оптическая система особенно эффективна при упрочнении протяженных изнашивающихся острых кромок различных деталей машин, обрабатывающего инструмента. Кольцевая зона обработки получается при использовании аксиконной системы, состоящей из аксикоиной 7 и фокусирующей 6 линз (рис. 7.37, в). Диаметр кольца £ зависит только от угла V при вершине конуса и расстояния / до фокусирующей линзы, а ширина кольца Ъ определяется фокусным расстоянием F фокусирующей линзы (рис. 7.37, в). Относительное перемещение луча лазера или детали во время обработки может значительно изменить форму зоны лазерной обработки, причем такое перемещение обеспечивается возвратно-поступательным, вращательным движением детали или в результате сканирования луча лазера по неподвижной обрабатываемой поверхности, осуществляемого с помощью вращающейся призмы или зеркала. Схемы, приведенные на рис. 7.37, могут быть использованы при обработке как импульсным, так и непрерывным излучением [73]. Схема упрочнения плоских поверхностей, по которой упрочненный слой формируется в результате построчного сканирования луча лазера 1 и зеркала 2 по одной координате и периодического смещения обрабатываемой детали 3 по другой координате, приведена на рис. 7.38, а. Обработка внутренних поверхностей деталей типа тел вращения производится по схемам, представленным на рис. 7.38, б. Обработка цилиндрических внутренних поверхностей выполняется наклонным зеркалом 2, расположенным внутри обрабатываемого цилиндра 3. Вследствие вращательного и поступательного перемещения зеркала 2 вдоль оси цилиндра производится упрочнение всей внутренней поверхности А детали. Упрочнение внутренних и внешних поверхностей А деталей 3 производят излучением лазера, которое фокусируют в кольцо на упрочняемой поверхности гиперболическим зеркалом 2. Детали
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 252 253 254 255 256 257 258... 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 |