ВМЛИВ научные исследования — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
Booking (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
Строка 28: | Строка 25: | ||
[[Image:Рис1.JPG]] | [[Image:Рис1.JPG]] | ||
− | + | 1 – компрессор, | |
+ | 2 – газоразрядная трубка, | ||
+ | 3 – резонатор, | ||
+ | 4 – теплообменник. | ||
<center>Принципиальная схема газового лазера с быстрой аксиальной прокачкой.</center> | <center>Принципиальная схема газового лазера с быстрой аксиальной прокачкой.</center> | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
| | | | ||
| [[Image:Рис2.JPG]] | | [[Image:Рис2.JPG]] | ||
− | |||
Радиальное распределение плотности тока в ГРТ (расчет), при удельном энерговкладе: | Радиальное распределение плотности тока в ГРТ (расчет), при удельном энерговкладе: | ||
1. W=6 Вт/cм3, 2. W=8,5 Вт/cм3, 3. W=10,8 Вт/cм3, | 1. W=6 Вт/cм3, 2. W=8,5 Вт/cм3, 3. W=10,8 Вт/cм3, | ||
Строка 62: | Строка 61: | ||
Разработана методика расчета генерационных характеристик БАПГ СО2-лазера на основе одномерной кинетической модели с учетом радиальной неоднородности накачки и температуры. | Разработана методика расчета генерационных характеристик БАПГ СО2-лазера на основе одномерной кинетической модели с учетом радиальной неоднородности накачки и температуры. | ||
+ | |||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 71: | Строка 70: | ||
Распределение усиления активной среды вдоль ГРТ при W=12,5 Вт/cм3 (расчет). | Распределение усиления активной среды вдоль ГРТ при W=12,5 Вт/cм3 (расчет). | ||
1. I=0 Вт/cм2; 2. I=350 Вт/cм2 3. I=700 Вт/cм2 | 1. I=0 Вт/cм2; 2. I=350 Вт/cм2 3. I=700 Вт/cм2 | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 88: | Строка 85: | ||
| | ||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Image:Рис4.JPG]] | ||
− | + | 111| 222 | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | ||
Строка 116: | Строка 117: | ||
# Полученные экспериментальные результаты хорошо согласуются со сделанными оценками для основных параметров процесса окисления металлов и их сплавов в таком режиме реза. Полученная экспериментальная зависимость максимальной скорости резания от концентрации кислорода содержит практически важные данные о влиянии кислорода на эффективность резки и ее качество. Такая зависимость для конкретного металла и его сплавов позволяет определять оптимальные концентрации кислорода, соответствующие наибольшим скоростям резания при максимальном качестве. При этом из-за недостатка кислорода уменьшается эффективность резки, а его избыток ведет к понижению качества резания, что, как правило, сопровождается увеличением ширины реза. | # Полученные экспериментальные результаты хорошо согласуются со сделанными оценками для основных параметров процесса окисления металлов и их сплавов в таком режиме реза. Полученная экспериментальная зависимость максимальной скорости резания от концентрации кислорода содержит практически важные данные о влиянии кислорода на эффективность резки и ее качество. Такая зависимость для конкретного металла и его сплавов позволяет определять оптимальные концентрации кислорода, соответствующие наибольшим скоростям резания при максимальном качестве. При этом из-за недостатка кислорода уменьшается эффективность резки, а его избыток ведет к понижению качества резания, что, как правило, сопровождается увеличением ширины реза. | ||
− | [[Image:Рис5.JPG]] | + | {| class="prettytable" |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Image:Рис5.JPG]] | ||
+ | |||
+ | Зависимость ширины реза от концентрации кислорода в смеси. | ||
+ | Сталь 40X13, ширина листа 5 мм. P=10 бар. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
# Установлено, что качество резки, определяемое по размерам гратов, имеет максимум при концентрации кислорода, с которой начинается насыщение скорости резания. | # Установлено, что качество резки, определяемое по размерам гратов, имеет максимум при концентрации кислорода, с которой начинается насыщение скорости резания. |
Версия 16:20, 3 августа 2009
Штат/Сотрудничество | Научные исследования | Практические применения | Публикации |
Научные исследования
Непрерывные СО2-лазеры с быстрой аксиальной прокачкой газа (БАПГ) относятся к основному типу технологических лазеров киловаттного диапазона мощности. Использование быстрой продольной прокачки активной среды через разрядный промежуток дало принципиальную возможность получения излучения высокого качества киловаттного уровня на установках приемлемых габаритов.