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... 347 348 349 350 351 352 353... 494 495 496
|
|
|
|
и Рис. 10.3. Геометрические характеристики углубленного в материал ЭЛ без изменения угла сходимости 2а1: I — расстояние от поверхности детали до центра фокусирующей системы угла сходимости в материал на величину к между диаметром сечения луча на поверхности и диаметром в фокальной плоскости (рис. 10.3) можно получить следующую связь: (Р — й)/2 =htg аг. (10.2) На поверхности детали в силу того, что О й, удельная мощность луча ц°у ниже, чем в фокальной плоскости Условие получения глубокого проплавления при данном углублении фокуса ЭЛ до ^ д*. Полагая О = 2 УчКщ') и " й = 2 Vц1(щг), где ¡7 — мощность луча, можно получить связь между максимальным углублением фокуса и параметрами электронного луча: Н^гс[ёа,[(д2/д;У'2-1], (10.3) где г — радиус электронного луча в фокальной плоскости. Из выражения (10.3) следует, что для сходящегося луча всегда существует величина к, на которую следует углублять фокус, при этой она тем больше,* чем меньше о^. В случае цилиндрического луча к = 0, так как (72 = .72. Расчет углубления фокуса ЭЛ для установки ЭЛУ-ЭБ на режиме II = = 60 кВ, I = 60 мА (коррозионно-стойкая сталь) при ¡7 = 3,6-103 Вт, д2 = 2,7-105 Вт/см2, ?;=2,7Х X 104 Вт/см2 дает к = 3,9 см при с*! =2°, к = 2,8 см ври а, = 3° и Рис. 10.4. Геометрические характеристики углубленного в материал ЭЛ при / — = const к = 1,5 см при ах = 5°, что удовлетворительно согласуется с экспериментальными данными. В рассмотренном случае углубление фокуса ЭЛ происходит без изменения угла сходимости ах. В практике обработки и сварки материалов можно использовать сканирование фокального пятна по глубине канала, что приводит к более равномерному распределению энергии в объеме канала и позволяет, например, избавиться от таких дефектов, как колебания глубины проплавления. При таком углублении (рис. 10.4) фокус луча с углом сходимости aj опускается в материал на глубину к вследствие изменения угла аь причем на глубине к ах = а2. Связь между диаметром луча d в фокусе, диаметром луча на оси фокусирующей катушки D и рабочей дистанцией / (расстояние от центра фокусирующей катушки до поверхности обрабатываемой детали) может быть представлена выражением (D — d)/2= /tga,.(10.4) Связь между D, амплитудой углубления к и максимально возможным диаметром луча d* вследствие расфокусировки следующая: (D — d*)l2 = (/ + ft) tg Оз. (10.5) Значение диаметра связано с критической удельной мощностью q* так же, как и в рассмотренном выше случае.
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 347 348 349 350 351 352 353... 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 |