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... 301 302 303 304 305 306 307... 494 495 496
 

10 20 30 ¥0 50 60 70 80 в ° Угол падения' Рис. 8.37. Отражательная способность железа в зависимости от угла падения луча на поверхность листа Это означает, что при совпадении плоскостей резки и поляризации луча (при резке, проводимой параллельно плоскости поляризации) поглощенная мощность излучения в 20 раз больше, чем при перпендикулярности плоскостей реза и поляризации. Поскольку отражательная способность металлов существенно изменяется с изменением температуры, то отношение А-р1Ац уменьшается при ее повышении. Поддув кислорода в зону резки также уменьшает различие параметров получаемых резов при использовании излучения с двумя раз личными составляющими поляризации. Области резки листа низколегированной стали лучом лазера, где происходит наибольшее поглощение энергии излучения в зависимости от угла т) (ф — угол между плоскостью поляризации и плоскостью перемещения) показаны на рис. 8.39. При совпадении плоскостей реза и поляризации (ф = 0) большая часть энергии излучения поглощается впереди реза, что обеспечивает максимальную скорость резки при минимальной ширине реза. Если плоскость реза перпендикулярна к плоскости поляризации (1р = 90°), то большая часть энергии поглощается сторонами реза. При промежуточных углах ф поглощение несимметрично, что приводит к расширению реза и его искажению. Результаты исследований показывают, что для получения оптимальных параметров при газолазерной резке листового металла необходимо иметь плоскополяризованный луч с предусмотренной возможностью автоматического вращения плоскости поляризации в зависимости от направления резки. Такое вращение плоскости поляризации должно быть выполнено до оптической фокусирующей системы. Поскольку отсутствуют устройства для поляризации излучения с высокой плотностью потока, то целесообразно использовать лазеры с неполяризо-ванным излучением. 20 40 60 ВО Вс Угол падения Рис. 8,38. Зависимость Лр/Ла от угла Падения 6 Плоскость поляризации Рис. 8.39. Области интенсивного поглощения ЛИ для различных углов Ч ( (( — области интенсивного поглощении)
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 301 302 303 304 305 306 307... 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