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... 414 415 416 417 418 419 420... 494 495 496
|
|
|
|
Рис. 13.24. Схема сварки прямоугольного корпуса (2) путем его вращения вокруг оси; 2ф — угол сходимости луча 1; Н — максимальное отклонение от фокальной плоскости Рассмотрим герметизацию в импульсном режиме. Частоту следования импульсов f (Гц) для "мягких" режимов выбираем из условия 100 / 1а/(4Ь')]. Для данного случая а4,6-10-" 46" 4 (3-Ю-2)2 = 12,8. Выберем / = 15 Гц. Тогда прн условии, что коэффициент перекрытия сварных точек &п = 0,7, для скорости сварки в импульсном режиме, получим исв = 26/ (1 -Ьп) = 2-3-10-"-1,5-10 X X (1 -0,7) =0,27 см/с. При длительности импульса /нмп = = 25 мс средняя мощность сварки в импульсном режиме составит Ш — = Пи'^'имп = 52,5 Вт. Использование импульсных режимов прн сохранении герметичности корпусов позволяет существенно снизить нх разогрев. Глубину проплавления в течение одного импульса определим по формуле (13.20) А = = 0,3 мм. я62Р (^пл + ^шт) По экспериментальным данным термический КПД в импульсном режиме возрастает примерно в 2 раза по сравнению с термическим КПД в непрерывном режиме, т. е. Чт = 0,12-^0,30 (табл. 13.4). Характеристикой импульсного режима является его скважность (мера жесткости режима) 0 = 'имп/('имп + 'п) = 'имп'• (13 24) где *п — длительность паузы между импульсами. Требуемый набор импульсных режимов лежит в пределах 0,1 О 1. При О = = 1 Имеет место непрерывный режим Рис. 13.25. Примеры конструкций корпусов, загерметизированных по схеме, приведенной на рис. 13.24 сварки, при б 0,1 — режим обработки (сверление отверстий, пазов). Для рассматриваемого случая О — Ц = 2,510_гХ X 1,5. 10 = 0,375. При герметизации прямоугольных корпусов для того чтобы не применять сложные копировальные устройства для перемещения корпуса по заданному контуру, прямоугольный корпус вращают вокруг оси, перпендикулярной к оси ЭЛ (рнс. 13.24, 13.25). Все точки периметра корпуса последовательно проходят подЭЛ на различном расстоянии (выше или ниже) от оптимального положения фокуса луча. Максимальное отклонение от фокальной плоскости можно определить из следующего соотношения [24]: п„ Ь^ф[(//7**)1/21], (13 25) где ф — половина угла сходимости ЭЛ; ¿7** — критическая удельная мощность, при которой из-за расфокусировки луча еще обеспечивается проллавление металла. 13.4. Значения эффективного КПД % и термического КПД % при герметизации различными методами сварки Сварка Пт в режиме постоянном 1 импульсном Электронно-лучевая 0,7—0,8 0,1 0,2 Лазерная 0,7 — 0,1 Микроплазменная 0,6—0,7 0,1 — Контактная контур 0,5—0,6 — 0,1 ная 14 Рыкалии Н. Н. и др.
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 414 415 416 417 418 419 420... 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 |