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... 421 422 423 424 425 426 427... 494 495 496
|
|
|
|
14.5. Сравнение расчетных (14.4) и экспериментальных [8] значений 1]и для различной глубины цилиндрического канала в деталях из коррозионно-стойкой стали при Го = 1.5 мм Угол раскрытия канала а0, ° Глубина канала Н, мм Н1г0 10 8,5 5,67 0,295 0,96/0,98 15 5,6 3,73 0,375 0,95/0,97 30 2,6 1,73 0,54 0,92/0,92 45 1,5 1,0 0,672 0,90/0,88 60 0,9 0,58 0,79 0,88/0,87 75 0,4 0,26 0,89 0,87/0,86 • В числителе — расчетные значення, в знаменателе — экспериментальные. фрезеровании материалов в импульсном режиме. Анализ формулы (14.4) показывает, что в ней не учитывается доля первичных электронов, достигающих дна зоны обработки, так как часть их поглощается стенками канала. Расчеты показывают, что зависимость КПД электронно-лучевого нагрева дна сварочной ванны от длины канала испарения имеет максимум 14.6. Влияние формы канала на интенсивность эмиссии электронов нз алюминиевого образца (г = 0,17; к= 0,5) Н/г„ Коэффициент Клаузинга 0 т 1 0,915 0,5 0,8013 0,932 1,0 0,6720 0,943 2,0 0,5136 0,956 3,0 0,4205 0,964 4,0 0,3589 0,970 5,0 0,3146 0,973 7,0 0,2537 0,980 10,0 0,1973 0,983 14.7. Влияние конусности канала на интенсивность эмиссии отраженных электронов (алюминий; Н1г0 = 10) Половина угла при Коэффициент ТІ вершине Клаузинга Ч? Чн конуса, ° 5 0,4086 0,97 10 0,5803 0,95 20 0,79641 0,93 30 0,90611 0,92 40 0,96008 0,918 50 0,9851 0,916 при определенном угле сходимости ЭЛ на изделии и при фокусировке ЭЛ на поверхность металла. По мере увеличения глубины канала распределение удельной энергии по сечению ЭЛ постепенно сглаживается и становится равномерным. При электронно-лучевом нагреве металла возможна "геометрическая фокусировка" стенками канала испарения электронов первичного ЭЛ. 14.2. Контроль и регулирование максимальной глубины сварного шва Довольно четкий характер кривой силы тока, проходящего через деталь и коллектор (рис. 14.6), имеющий место в импульсном режиме, для непрерывного ЭЛ не сохраняется. Происходит сглаживание кривой, но экстремум, соответствующий либо максимуму, либо минимуму силы тока термоэмиссии, сохраняется. При удельной мощности qг " ц\ кривая силы тока /м, протекающего через образец при изменении силы тока фокусировки /ф, имеет минимум, соответствующий интенсивной термо-эмиссни (переходный режим). Прн Яг ?! эта кривая имеет максимум, а кривая силы тока коллектора соответственно минимум. Изменение параметров /, и, д. электронного луча при 72 ^ д* приводит к смещению экстремумов (в зависимости от силы
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 421 422 423 424 425 426 427... 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 |