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... 442 443 444 445 446 447 448... 494 495 496
 

за счет перемещения заготовки, что представляется оправданным при обработке малогабаритных заготовок, либо за счет перемещения луча, что перспективней при увеличении скоростей обработки и размеров обрабатываемых заготовок. В этом случае уменьшается масса подвижных узлов, что, в свою очередь, облегчает управление перемещением, повышает точность обработки, сокращается время на установку и съем деталей. Движение луча по произвольному контуру можно обеспечить применением системы подвижных зеркал, перемещаемых по соответствующим координатам (рис. 15.6, а) 118]. По оси X зеркала 2 и 3 и объектив 4 перемещаются совместно, а по оси Y могут двигаться только зеркало 3 с объективом 4. Сложение перемещений по осям X и Y обеспечивает получение необходимой траектории луча. При обработке незначительных площадей перемещение луча в фокальной плоскости по двум координатам рекомендуется выполнять путем изменения угла наклона луча к оптической оси неподвижного объектива (рис. 15.6, б), причем изменение этого угла получают путем вращения зеркал 2 и 3 вокруг взаимно перпендикулярных осей. Круговую траекторию луча можно получить перемещением фокального пятна по окружности за счет вращения вокруг оси луча оптической системы, состоящей из зеркала и объектива [18]. Если радиус окружности не превышает радиуса поля зрения объектива, то круговую траекторию движения фокального пятна можно получить путем смещения объектива и его вращения относительно оси луча. Обработка материалов в фокальной плоскости линз или объектива. Во многих технологических установках в качестве энергетических фокусирующих систем использовались простейшие оптические системы, состоящие из лазера и линзы или объектива. Принципиальные схемы таких систем приведены на рис. 15.7 [18, 20]. Конфигурация потока излучения после фокальной плоскости определяется ходом внутренних лучей, исходящих из краев светящейся зоны торца активного элемента Наибольшая плотность мощности излучения создается в области, находящейся между фокальной плоскостью линзы или объектива и плоскостью изображения 5' диафрагмы, расположенной вблизи выходного зеркала лазера. В случае отсутствия ограничивающей диафрагмы плоскостью предмета, со Рис. 15 7. Схема фокусирования излучения лазера: а — точка С пересечения лучей I п II лежит за передним фокусом объектива; б — точка пересечения лучей I н II совпадает с передним фокусом объектива; 1 — излучатель; 2 — диафрагма, 3 — фокусирующий объектив
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 442 443 444 445 446 447 448... 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