Технология металлов и сварка






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Технология металлов и сварка

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... 449 450 451 452 453 454 455... 463 464 465
 

где б — свободный пробег электрона в толщу металла, см: (J — уско­ряющее напряжение, В; р — плотность металла, г/см3.
Из формулы (134) следует, что в тяжелых металлах пробег электро­нов меньше, чем в легких.
Количество электронов, ударяющихся о поверхность обрабатывае­мого металла в единицу времени, зависит отсилы тока от катода к аноду. Даже при сравнительно малой силе тока, например 0,1 А, в секунду ударяется об обрабатываемый металл
5 • 1017 электронов.
Таким образом, огромное коли­чество электронов, сфокусированных в луч диаметром 0,1—10 мкм и дви­жущихся с большой скоростью, падает на обрабатываемый материал и проникает на определенную глу­бину; там движение электронов тор­мозится. В таких условиях кине­тическая энергия этого движения превращается с большим к. п. д. (97—99,9%) в тепловую энергию. Металл мгновенно нагревается до весьма высокой температуры (свыше 6000°С), благодаря чему он вместе
воздействия луча плавится и испа-
ряется, образуя отверстия, канавки, пазы, а также обеспечивая разрезку
Рис. 244. Схема электронно­лучевой установки для раз­мерной обработки
и другие виды размерной обработки. Этот вид обработки позволяет полу­чать отверстия и пазы диаметром до 10 мкм.
Размерная электронно-лучевая обработка производится на уста­новке с электронной пушкой, обеспечивающей получение, ускорение, фокусировку и отклонение мощного электронного луча (рис. 244). От импульсного генератора напряжение накала и возбуждения посту­пает на катод 1, который нагревается и является источником электро­нов. В установках малой мощности катод изготовляют из вольфрамо­вой нити; в установках больших мощностей из вольфрама изготовляют только нагреватель, а эмиттирующий элемент выполняют из гексабс-рида лантана LaB2, отличающегося высокой эмиссионной способностью.
Лантаноборидный катод окружен фокусирующим электродом 2, ко­торый вместе с катодом имеет форму вогнутой линзы, чтобы создать менее расплывчатое электронное облако. В непосредственной близости от катода (на расстоянии 3—10 мм) устанавливают анод 3. Между като­дом и анодом действует ускоряющее напряжение U0 (обычно для уста­новок малых и средних мощностей 10—30 кВ). Под влиянием этою нап­ряжения поток электронсв в виде пучка проходит через отверстие в. аноде и дальше пронизывает катушку с током — так называемую элект­ромагнитную линзу 4, которая своим магнитным полем фокусирует луч диаметром 2,5—10 мкм. Сфокусированный луч затем проходит через магнитную юстировочную систему 7, которая позиционирует (от-
451
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 449 450 451 452 453 454 455... 463 464 465

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Необычные свойства обычных металлов
Физические методы исследования металлов и сплавов
Ручная дуговая сварка
Технология металлов и сварка
Технология конструкционных материалов и материаловедение: Учебное пособие
Сварка, резка, пайка металлов
Сварка, резка и пайка металлов

rss
Карта