Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Фокусировка

Электронный луч — источник теплоты, разогревающий и расплавляющий металл, создается электронной пушкой, питающейся от силового выпрямителя, блока нагрева катода, а управление энергетическими параметрами луча — от блока управления модулятором (регулируется сила тока в луче), блока фокусировки (регулируется поперечное сечение луча) и блока отклонения луча (определяется местонахождение луча на детали и перемещение луча по пей) (рис. 84).  [c.158]


Типовые установки для лазерной сварки, кроме квантового генератора и источника силового питания, содер кат еще замкнутую систему охлаждения, оптическую систему фокусировки лазерного луча на детали, оптическую систему наблюдения за процессом, координатный сварочный стол, при необходимости систему освещения свариваемого изделия и систему нодачи инертного газа в зону сварки для защиты нагреваемого металла от окисления.  [c.168]

Изменение поперечного сечения электронного пучка (чаще всего для его фокусировки на обрабатываемой поверхности).  [c.107]

Важная положительная особенность электронного луча — возможность управления им при помощи электростатических и магнитных полей. Наибольшее распространение на практике получили магнитные системы фокусировки и управления перемещением луча.  [c.110]

Создавая при помощи специальной магнитной системы (магнитной линзы) по оси электронного луча магнитное поле определенной формы, можно обеспечить сходимость траекторий электронов в одной точке (фокусировку) и изменять ее в широких пределах. При этом изменяется концентрация энергии на обрабатываемом изделии, что представляет значительный интерес с технологической точки зрения.  [c.111]

Сварка электронным лучом позволяет путем фокусировки в широких  [c.113]

Кварцевые лампы без всяких дополнительных систем фокусировки позволяют нагревать обрабатываемые детали до температур 600... 1200 К, а с системами фокусировки — до 1800... 2000 К, что вполне достаточно для плавления ряда материалов.  [c.117]

Для технологических применений энергии света необходима его фокусировка на минимально возможной площади, что в случае полихроматического излучения неосуществимо. При монохроматическом излучении теоретически диаметр сфокусированного луча лежит в пределах 1,0...0,4 мкм, но отсутствие идеальной монохроматичности и когерентности луча может несколько увеличить этот диаметр. Монохроматический свет достаточной интенсивности получить при помощи обычных источников не представляется возможным.  [c.118]

По мере увеличения плотности энергии потока, что достаточно просто и оперативно осуществляется путем его фокусировки, возможен нагрев и плавление поверхности слоев материала. Последующее увеличение концентрации энергии приводит к увеличению глубины проплавления, одновременно начинает все больше проявляться эффект испарения веществ.  [c.125]

Возможность плавного регулирования энергии в пятне нагрева путем изменения фокусировки луча.  [c.126]

Высокая концентрация энергии в пятне нагрева благодаря острой фокусировке излучения.  [c.126]

Весьма значительной сосредоточенностью могут обладать электронный и лазерный лучи при соответствующей фокусировке их на поверхность свариваемого тела. Концентрация энергии может быть настолько значительной, что теплопроводность металла оказывается недостаточной для отвода теплоты в глубину тела и металл закипает, испаряясь с поверхности. При расфокусировке луча или при быстром его перемещении по поверхности  [c.155]


С охватом достаточно большой площади пятна нагрева сосредоточенность источника теплоты может оказаться низкой. Характер распределения теплоты от электронного луча можно изменять в широких пределах, устанавливая различную траекторию движения луча по поверхности и фокусировку.  [c.156]

Более сложные виды разрывов могут быть получены фокусировкой в одной точке ряда ударных волн и изэнтропических волн сжатия. Эти виды разрывов здесь не будут рассматриваться подробно. Поэтому введем определение 3, не детализируя его.  [c.57]

Определение 3. Функции на характеристике второго семейства име-ют разрыв класса Р, если этот разрыв определяется фокусировкой в одной точке ударных волн и волн сжатия.  [c.57]

Итак, в качестве контрольного контура выбирается замкнутая линия, состоящая из линии тока аЬ, характеристики Ьс и ударной волны (или характеристики) са. Область, ограниченную контрольным контуром, будем называть областью влияния. Следует помнить, что последняя является областью влияния с точки зрения слабых возмущений. В то же время, если допустимо накапливание слабых возмущении, приводящее к конечным возмущениям, то область влияния должна быть ограничена ударной волной с Ь. Примером сосредоточения слабых возмущений является фокусировка характеристик первого семейства в некоторой точке d, из которой вниз по течению идут две ударных волны с п и с Ь (см. 3.1.2).  [c.66]

Найденные величины а = а , 1 = 1 4 долины принадлежать области (5.5). Разрыв в точке Л должен соответствовать классу в случае фокусировки характеристик второго семейства.  [c.136]

Так как полосы равной толщины наблюдаются на поверхности пластинки (при фокусировке на поверхность), то эти полосы представляются нам как бы изображенными на поверхности пластинки. По этой причине подобную интерференционную картину называют локализованной на поверхности пластинки.  [c.89]

Особые свойства лазерного излучения — высокая спектральная чистота и пространственная когерентность — позволяют, сильно увеличивая давление света, найти ему разные применения. Это стало возможным благодаря фокусировке лазерного луча в пятно с радиусом, равным одной длине волны. Оказалось, что силы давления, вызываемые сфокусированным лазерным светом, достаточно велики для перемещения маленьких частиц в различных средах. Используя сфокусированный лазерный пучок, удается сообщить как крошечным микроскопическим частицам, так и отдельным атомам и молекулам ускорения, в миллионы раз превосходящие ускорение свободного падения. Подобное увеличение давления света в луче лазера может найти весьма широкие применения в разных областях науки и практики. Так, например, используя такое высокое давление, в принципе возможно производить разделение изотопов, разделение частиц в жидкости, ускорение до больших скоростей электрически нейтральных частиц, проведение анализа атомных пучков и т. д.  [c.353]

Возможны и процессы, при которых в каждом акте поглощения одновременно участвуют более двух (три и больше) квантов. Такие процессы называются многофотонным поглощением. (Трехфотонное поглощение в кристаллах нафталина было обнаружено еще в 1964 г.) Очевидно, что с увеличением числа фотонов, одновременно участвующих в одном акте поглощения, вероятность соответствующего процесса уменьшится. Поэтому для наблюдения процессов более высокого порядка (например, трехфотонного поглощения) поток энергии падающего света должен быть значительно большим, чем в двухфотонном. В очень сильных световых полях, образуемых при фокусировке излучения мощных лазеров, иногда происходит одновременное поглощение десяти фотонов и больше. В этом случае многофотонное поглощение приводит к отрыву электрона от атома, т. е. ионизации. Этим объясняется возникновение искры — пробоя прн фокусировке излучения мощного лазера в воздухе. Существенный вклад в деле обнаружения и теоретического анализа и применения двухфотонного и многофотонного процессов был сделан академиками Н. Г. Басовым, А. М. Прохоровым, Л. В. Келдышем и их школой.  [c.403]

Прибор электроннолучевой — электронный электровакуумный прибор, в котором используется поток электронов, сконцентрированный в форме луча или пучка лучей различают электроннолучевые приборы магнитным и электростатическим управлением и фокусировкой, а также одно-, двух- и многолучевые приборы [4].  [c.152]


Умножитель фотоэлектронный с фокусирующими электродами — фотоумножитель, в котором электроды имеют такую форму, которая при соответствующих напряжениях обеспечивает фокусировку всех электронов с предыдущего электрода на последующий [3].  [c.162]

В гл. 6 подробно рассмотрена пространственная когерентность лазера, определяющая его эквивалентность точечному источнику, и указаны особенности фокусировки лазерного излучения.  [c.111]

Технологическое оборудование для сварки когерентным световым лучом квантового генератора (лазера) или лазерной срарки используют в радио- и электронной промышленности. Благодаря острой фокусировке возможно сосредоточение очень большой тепловой энергии на площадках, измеряемых сотыми и тысячными долями миллиметра. Принципиально возможно создание лазера, пригодного для сварки очень толстого металла, но процесс плавления металла становится в этом случае практически неуправляемым. Поэтому в настоящее время лазерную сварку применяют для соединения металла сверхмалых толщин (металлическая фольга), проволок малого диаметра и т. п., т. е. изделий, которые не требуют разделки кромок. Основные типы сварных соединений — нахлесточные и стыковые.  [c.16]

В диодных пушках прикатодный электрод имеет потенциал катода, в триодных — на него подается отрицательный относительно катода потенциал f/j, для управления силой тока в пушке. Комби-нироваппые, т, е. с электростатической и электромагнитной фокусировкой пучка одновременно, пушки наиболее распространены в сварочных установках (рис. 85). В них применяются термоэлектронные катоды, ток эмиссии которых определяется уравнением Ричардсона  [c.159]

В установках для электромно-лучевой сварки электроны эмит-тируются на катоде / электронной пушки формируются в пучок электродо.м 2, расположенным неносредственно за катодом ускоряются под действием разности потенциалов между катодом и анодом 3, составляющей 20—150 кВ и выше, затем фокусируются в виде луча и направляются специальной отклоняющей магнитной системой 5 па обрабатываемое изделие в. На формирующий электрод 2 подается отрицательный или нулевой по отношению к катоду потенциал. Фокусировкой достигается высокая удельная мощность (до 5-10 кВт/м и выше). Ток электронного луча невелик (от нескольких миллиампер до единиц ампер).  [c.203]

С)бъектмв 3 с тубусом 5 установлен на кронштейне 9, который перемещается в вертикальном направлении по стойке //. Стойка // при помощи маховика И может наклоняться вокруг оси 13 на 12,5° в обе стороны для установки микроскопа под углом подъема измеряемой резьбы. Маховик /0, перемещающий кронштейн 9, служит для фокусировки винтом /2. Для точного фокусирования микроскопа вращают рпфлеппое кольцо 4, при этом тубус смен ается по цилиндрическим  [c.130]

Для фокусирования электронного луча в электронгюй пушке обычно используется система диафрагм и магнитных линз. Магнитная линза 4 представляет собой соленоид с магнитопроводом, создающий специальной формы магнитное поле, которое при взаимодействии с электроном изменяет его траекторию и искривляет ее в направлении к оси системы. При этом можно добиться сходимости электронов на достаточно малой площади поверхности и в фокусе электронный луч может обладать весьма высокой плотностью энергии, достигающей 5-10 Bт/мм . Такая плотность энергии достаточна для осуществления целого ряда технологических процессов, причем в результате измене ния фокусировки она может быть плавно изменена до минимальных значений.  [c.108]

Поскольку применение энергии света для тех или иных технологических процессов связано с фокусировкой луча, поли-хроматичность играет в данном случае отрицательную роль. Полихроматический свет при прохождении через линзу фокусируется в виде пятна довольно значительных размеров, так как волны разной длины по-разному преломляются при прохождении через стекло. Это явление носит название хроматической аберрации и значительно ограничивает возможности обычных полихроматических источников.  [c.116]

По законам дифракции наименьший размер сфокусированного пятна равен длине волны X и для оптического диапазона составляет размер порядка 1 мкм. Полихроматичность увеличивает размер до сотен и тысяч микрометров, в результате чего максимальная концентрация энергии в пятне нагрева в данном случае не превышает 10 Вт/мм , что соизмеримо с нагревом пламенем горелки и на 4...5 порядков меньше, чем для монохроматического луча лазера. Кроме того, фокусировка ухудшается в связи с тем, что применяющиеся фокусирующие линзы и фокусирующие зеркала со сферическими поверхностями имеют отклонения от требуемой для точной фокусировки геометрии поверхности. Ухудшает фокусировку и то, что светящееся тело обычно имеет конечные размеры и проецируется в виде определенной геометрической фигуры.  [c.116]

При постановке задач о наилучшей форме тел в сверхзвуковом потоке возникнет необходимость определения условий, которым функции V , д, р, р или их часть, подчиняются на характеристиках. Предельно быстрое увеличение плотности приводит к соответствуюшим разрывам функций на ударных волнах, предельно быстрое уменьшение — к конечным скоростям изменения р на характеристиках с возможной бесконечной скоростью изменения р в точке или даже с разрывом в точке фокусировки характеристик (как, например, в течении Прандтля—Майера).  [c.52]

Изэнтропические разрьты. Энтропия газа 3 при прохождении через ударную волну увеличивается, вместе с ней увеличивается и величина <р. В дальнейшем появится необходимость построения разрывных течений с постоянной энтропией. Такого вида разрывы могут быть получены только в отдельных точках потока фокусировкой характеристик, начинающихся выше по потоку (рис. 3.3). Области течений с непрерывным сжатием, содержащие фокусирующиеся характеристики, иногда называют волнами сжатия.  [c.54]

Для получения соотнощений между функциями в точке фокусировки характеристик к достаточно рассмотреть плоское течение. Это объясняется тем, что и в осесиметричном течении бесконечно малая окрестность точки, находящейся вне оси симметрии, подчиняется уравнениям плоских течений.  [c.54]


Пусть точка Л расположена так, как это показано на рис. 3.22, и принадлежит области (4.12). Это означает, что в плоскости а,б, точка Л расположена ниже кривой УЗи, определяемой равенством (4.8) при п = 0. На рис. 3.23 точку Л отметим символом Ло в соответствии с индексацией 3.1.2. Очевидно, что из точки Ло для получения решения вариационной задачи необходимо перейти некоторым путем ЛоЛд в область (4.11) так, что точка Лд будет принадлежать этой области. При всяком допустимом непрерывном переходе по крайней мере часть кривой ЛдЛд принадлежит (рис. 3.24) области (4.12). Это означает, что участок ЛдЛд может быть проварьирован так, что величина х уменьшится. Остается использовать разрывный переход из одной области в другую. При безударных течениях допустим только изэнтропический разрыв (3.1.2), обусловленный фокусировкой характеристик первого семейства аНк в точке к (рис. 3.22). Такой переход в плоскости а,1 (рис. 3.23) производится по характеристике второго семейства ЛдЛ] и характеристике первого семейства  [c.119]

Метод Фуко. В 1850 г. Фуко, видоизменив метод Физо, заменил зубчатое колесо вращающимся восьмигранным зеркалом. Такая замена позволила осуществить лучшую фокусировку света и увеличить его интенсивность. Самая надежная величина скорости света, полученная Фуко (в 1862 г.), равна (298 ООО 500) км/с. Опыты И. Физо и Л. Фуко вооружили ученых более точными знаниями о ско))ости света. Оказалось, что с ней практически совпадает скорость распространения электромагнитных волн, вычисленная Максвеллом из общих уравнений электромагнитного поля. Это послужило толчком к развитию электромагнитной теории света. В 1927 г. Майкельсон применил более усовершенствованную схему метода с вращающимся зеркалом и, используя базисное расстояние, равное 35,5 i m (расстояние между горами Вильсон и Сан-Лнтонио в Калифорнии), получил более точное значение для величины скорости света, чем все его предшественники, равное  [c.417]

Спиратрон — лампа бегущей волны с центробежной электростатической фокусировкой [2].  [c.153]

Изображение на экране получается с помощью синхронных разверток кадровой и строчной. Инерция зрительного ощущения приводит к восприятию движущегося изображения. Приемные трубки для телевизоров — кинескопы — выпускают в массовом производстве, а проекционные телевизионные и просвечивающие трубки — серийно. В кинескопах для фокусировки используют электронностатические линзы, для развертки — магнитное управление, угол отклонения электронного луча от оси трубки до 55°, дымчатое стекло увеличивает контрастность и уменьшает ореол, алюминированный экран устраняет ионное пятно, увеличивает контрастность и яркость изображения. Срок службы кинескопов 6000—10 ООО ч. Выпускают взрывобезопасные трубки, у которых экран обжат бандажом, компенсирующим натяжение в стекле, образующееся в результате воздействия на экран атмосферного давле-  [c.160]

Трубка алектроннолучевая с магнитной фокусировкой — ЭЛТ, в которой для фокусировки электронного луча используется магнитное поле преимущество — расположение фокусирующей системы вне трубки и низкое напряжение, необходимое для работы фокусирующей системы [3, 4 ].  [c.162]

Трубка алектроннолучевая с электростатической фокусировкой — ЭЛТ, в которой для фокусировки электронного луча используется электрическое поле лозволяет получать высокое качество фокусировки 13, 4 f  [c.162]


Смотреть страницы где упоминается термин Фокусировка : [c.68]    [c.165]    [c.434]    [c.132]    [c.193]    [c.193]    [c.47]    [c.129]    [c.199]    [c.765]    [c.765]    [c.32]   
Смотреть главы в:

Колебания и волны Введение в акустику, радиофизику и оптику Изд.2  -> Фокусировка

Линейные и нелинейные волны  -> Фокусировка


Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов (1961) -- [ c.64 ]



ПОИСК



433 (фиг. 9.2). 464 (фиг эффект фокусировки волн

Бетатрон фокусировка

Бриллюэна фокусировка

Гауссов пучок ABCD закон фокусировка

Гауссов пучок фокусировка

Графический способ построения конфигурации границ магнитного поля, обладающего идеальной фокусировкой ионных пучков по направлению

Дрейфовая фокусировка высокочастотного

Дрейфовая фокусировка высокочастотного поля

Жесткая фокусировка

Захват энергии, фактор фокусировки, каустики в природных каналах

Знакопеременная фокусировка ускоряющими полями

Зона фокусировки

Зонная пластинка фокусировка

Квадрупольная фокусировка

Квантованные ДОЭ для фокусировки в заданную двумерную область

Компрессия ФМ световых импульсов и фокусировка световых пучков

Контроль увода линии визирования в зрительных трубах с внутренней фокусировкой

Магнитная фокусировка при повороте на угол

Плотность пиковой мощности пятне фокусировки

Получение интенсивного ультразвука с помощью фокусировки

Принцип жесткой фокусировки

Принцип знакопеременной фокусировки

Проблема устойчивости движения. Фокусировка

Пятно фокусировки излучения

Радиальное движение и фокусировка

Разрушение, рабочие жидкости, сплав фокусировка ультразвуковых колебаний

Регулируемый столик для фокусировки

Режим фокусировки при малых и больших тоИзменение параметров вдоль ускорителя

Сеточная и фольговая фокусировки

Система транспортировки и фокусировки излучения СТФИ

Спектральные Фокусировка

Способы фокусировки электронов на про

Сравнение разных схем преобразования изображения — Преобразование инфракрасных сигналов. Оптимальная фокусировка

Стигматическая фокусировка при малых отклонениях

Сферическая аберрация выбор плоскости наилучшей фокусировки

Схема фокусировки спектрографа

Телескопическая система фокусировка

Трубка алектронно-лучевая двухлучевая с электростатической фокусировкой

Трубка с магнитной фокусировкой

Трубка электронно-лучевая двухлучевая с магнитной фокусировкой

Трубка электронно-лучевая двухлучевая с электростатической фокусировкой

Трубка электронно-лучевая с магнитной фокусировко

Увеличение интенсивности разрушения под действием эффекта фокусировки волн

Ударные волны фокусировка

Ультразвук возможность фокусировки

Условие фокусировки

ФОКУСИРОВКА В АКСИАЛЬНО-СИММЕТРИЧНЫХ ПОЛЯХ

Фактор фокусировки

Фокусировка автоматическая

Фокусировка в кольцо

Фокусировка в неоднородной среде

Фокусировка внутренняя

Фокусировка волн

Фокусировка второго порядка

Фокусировка гауссова пучка в квадрат

Фокусировка зарядов

Фокусировка звука

Фокусировка звука в окрестности каустического острия и других особенностей лучевых структур

Фокусировка излучения при наличии случайных помех

Фокусировка коротких световых импульсов

Фокусировка лазерного излучения

Фокусировка однородными магнитными полями

Фокусировка окуляра телескопической системы

Фокусировка плавающая

Фокусировка по направлению

Фокусировка продольным магнитным полем

Фокусировка продольным магнитным полем, сетками и ускоряющими полями

Фокусировка пучка

Фокусировка пучков с малой апертуро

Фокусировка спектральных приборов. Фотографирование спектров

Фокусировка удариоб! волны

Фокусировка ультразвука линзой

Фокусировка ультразвуковых колебаний на поверхности неподвижных образцов

Фотоумножитель с магнитной фокусировкой

Циклотрон магнитная фокусировка

Циклотрон электрическая фокусировка



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте