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... 388 389 390 391 392 393 394... 494 495 496
|
|
|
|
испарением ЭЛ рассеивается на стенки канала (с удельной мощностью ^3 на Ь—2 порядка ниже первоначальной) и образует жидкую фазу. Из выражений (12.21) и (12.22) следует, что по мере углубления канала время рассеяния увеличивается, т. е. частота элементарных циклов вскипания — рассеяния падает. Расчетным путем для алюминия при названных выше параметрах воздействия получена частота пульсаций: в начале процесса /—5,8-Ю3 Гц, к концу процесса (Н ~ 1,3 см) /=2,5Х X 102 Гц. Рассмотрим еще один важный для практики эффект, связанный с получением сквозного проплавления (отверстия). В этом случае канал имеет два выхода (рис. 12.3). Условий рассеяния изменяются: так как пар разлетается в двух направлениях, то время рассеяния уменьшается. Для сквозного проплавления выражение (12.22) примет вид (12.23) где ¿1, ¿2 — соответственно диаметры верхнего и нижнего сечений канала. Если = а\ (сквозное проплавле-ние с параллельными стенками), то мощность, затрачиваемая на образование жидкой фазы, уменьшается вдвое. При этом, естественно, количество жидкой фазы пропорционально уменьшается. Чаще всего й2 ¿1. поэтому мощность ЭЛ в режиме сквозного проплавления в некоторых случаях уменьшается на 20—40 %. При ¿2=0 выражение (12.23) превращается в (12.22). На основании формул (12.15) и (12.19) коэффициент поглощении я= аЫоЫШИ) (12 24) где о, определяемое по формуле (12.18), в основном зависит от энергии электронов. Однако о существенно зависит также и от угла сходимости элек Рис. 12.3. Схема истечения пара (обозначено стрелками) из глубокого (а) и сквозного {б) каналов тронного пучка. С учетом этого [20] а = 2,303 (ЫА)0 га, (12.25) где Ь и а — коэффициенты, зависящие соответственно от энергии пучка и угла сходимости ЭЛ; 2 — порядковый номер элемента. Расчеты по формулам (12.18) и (12.25) показывают (табл. 12.1), что разность достигает примерно одного порядка. Учет угла сходимости необходим при сравнении воздействия пучков, которые формируются в короткофокусных (углы сходимости до 10°) и длиннофокусных (углы сходимости до 2—3°) электронных пушках. ЭЛ с большим углом сходимости при прочих равных условиях обеспечивает меньшую глубину проплавления, чем ЭЛ с малым углом сходимости. 12.1. Площади сечения рассеяния электрона атомами алюминия Площадь сечения рассеяния а, смг и, кВ по формуле (12.18) без учета угла сходимости по формуле (12.25) с учетом угла сходимости 30 60 100 6,1.10-" 3,3Ю-18 2,1.10-1" 3,5Ю-10 2,5Ю"19 1,2-10~19
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 388 389 390 391 392 393 394... 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 |