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... 452 453 454 455 456 457 458... 494 495 496
 

зеркалах, а после разделения луч сохраняет свою первоначальную поперечную форму. Для разделения использованы призмы с двумя или большим числом отражающих поверхностей (рис. 15.16, б) (можно с различными коэффициентами отражения). Недостатком схемы является то, что световые пучки после разделения имеют в поперечном сечении форму секторов, что отрицательно влияет на форму круглых отверстий. В оптической схеме предусмотрен' двусторонний выход излучения из резонатора с помощью размещения в ием светоделительной призмы-куба (рис. 15 16, в). Резонатор образован двумя зеркалами с коэффициентами отражения —•!. В установке К-13 была реализована схема, показанная на рис. 15.17, с помощью которой луч лазера разделен на две позиции [18]. Параметры установки: энергия излучения, подаваемого на каждую позицию, — до 1 Дж, частота повторения импульсов — 3 Гц, длительность импульса — 0,25 мс. В установках АК-345 и АК-378 используется проекционный метод локализации излучения на деталь, который в сочетании с используемым фокусирующим объективом определил тип резонатора лазера, основные габариты станков и их компоновку [24]. Фокусирование излучения производится объективом ОМ-12 с фокусным расстоянием \ = 34 мм и рабочим отрезком, равным 28 мм. В установке АК-345 вывод излучения осуществляется через отверстие диаметром 2—3 мм в непрозрачном зеркале, причем ука занное отверстие проецируется иа деталь. В установке АК-378 на детали проецируется весь торец активного элемента, для чего из резонатора излучение выводится через зеркало с коэффициентом пропускания 0,25. Световой поток из горизонтально расположенного излучателя с помощью призмы 2 (рис. 15.18) переводится в вертикальную плоскость и объективом 3 фокусируется на деталь 4. Объектив 3, подвижное зеркало 5 и телескопическая трубка (линза 6 с}= ПО мм и окуляр 7 —МОВ 1-15х) образуют наблюдательную систему с увеличением 45х. Защита объектива 3 от продуктов исггареиия материала детали осуществляется стеклянной пластиной 8, вращаемой электродвигателями^. В схеме станка АК-378 отсутствует поворотная призма вследствие вертикального размещения излучателя. Оптическая схема экспериментальной установки К-5 для получения рисунков на тонкопленочных покрытиях за один импульс лазера на площади диаметром 30 мм приведена на рис. 15.19, а. Сферические зеркала резонатора, установленные конфокально, обеспечивали большую добротность для неаксиальных колебаний Рис. 15.16. Схемы распределения излучения лазера на несколько рабочих позиций: / — излучатель; 2 — фокусирующий объектив, 3 — обрабатываемая деталь; 4 — светоделительное зеркало; 5 — поворотное зеркало; 6 — активный элемент; 7 — полностью отражающие зеркала резонатора; 8 — выводная светоделительиая призма; 9 — многогранная призма-пирамида \ 1 В) І I £¿3 7 ! 2 3
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 452 453 454 455 456 457 458... 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