Cтраница 4
Испытываемый АЭ в условиях свободной конвекции ( без кожуха) при комнатной температуре ( 20 С) в оптимальном режиме работы имел следующие параметры: потребляемая мощность от выпрямителя источника питания 2 37 кВт, средняя мощность излучения 10 8 Вт, температура оболочки 250 С и время готовности 50 мин. При размещении АЭ в коаксиальном металлическом кожухе, охлаждаемом водой, из-за увеличения температуры оболочки до 320 С потребляемая мощность уменьшилась до 2 25 кВт, средняя мощность излучения - до 10 2 Вт, а время готовности увеличилось до 52 мин. Применение принудительного воздушного охлаждения позволило снизить температуру оболочки АЭ до 180 С, при этом потребляемая мощность от выпрямителя была равной 2 5 кВт, мощность излучения - 11 7 Вт, время готовности - 48 мин. Обычно при эксплуатации прибора температура окружающей среды может меняться в диапазоне ( 25 15) С. [46]
Этот период начинается с НИР Кристалл ( 1979 - 1980 гг.), в которой в результате широких исследований были созданы три типа отпаянных саморазогревных АЭ на парах меди - Кулон, Квант и Кристалл со средней мощностью излучения от 1 до 15 Вт. Минимальная ( гарантированная) наработка АЭ была повышена в 2 - 3 раза ( до 500 - 1000 ч), время готовности и потребляемая мощность существенно снизились. НИР Кристалл стала основой для проведения ОКР Квант, Кристалл-1 и Кулон, в рамках которых были уже разработаны промышленные отпаянные АЭ нового поколения с металлокерамической оболочкой. [47]
Здесь CMK и С0б - емкости накопительного и обострительного конденсаторов, Рвыпр - мощность, потребляемая от выпрямителя, С / а - напряжение на аноде тиратрона, Ртир - мощность, рассеиваемая в тиратроне, Ризл - средняя мощность излучения, WHMn - энергия в импульсе. [48]
![]() |
Осциллограммы импульсов тока первого накопительного конденсатора ( / d, напряжения ( t / дэ - аи тока разряда ( / АЭ - б АЭ Кулон LT - lOCu. [49] |
Перед проведением длительных испытаний промышленного лазера проводилась его оптимизация: регистрировались напряжение на аноде тиратрона, форма и амплитуда импульсов тока первого накопительного конденсатора и импульсов напряжения и тока разряда АЭ, мощность, потребляемая от выпрямителя, и средняя мощность излучения. Вычислялся также практический КПД лазера. [50]
Структурная схема установки представлена на рис. 7.15. В ЛПМ Курс применяется плоский резонатор. Средняя мощность излучения в полезном пучке с расходимостью 4 мрад составляет 14 - 15 Вт. Вращающаяся кювета с рабочим раствором представляет собой две плоскопараллельные оптические пластины, укрепленные герметично в корпусе и разделенные зазором, в котором находится раствор красителя - активная лазерная среда. Ирисовая диафрагма 4 позволяет регулировать мощность излучения, а электромеханический затвор с плоским зеркалом 3 - перекрывать пучок излучения ЛПМ. С помощью световода излучение передается на биологический объект ( например, на кожу) для проведения фотодинамической терапии. [52]
В табл. 9.2 приведено полученное из эксперимента время сверления металлических материалов на АЛТУ Каравелла методом прямой прошивки. Средняя мощность излучения при этом составляла 20 - 23 Вт, использовались фокусирующие объективы с F - ПО, 150 и 230 мм. [53]
Средняя мощность излучения 5 - 10 Вт, частота следования импульсов 300 Гц, длительность импульса 0 1 мс, габаритные размеры 2000X750X2000 мм. [54]
![]() |
Лазерная технологическая установка АИГ-Nd Квант - 1U. [55] |
Соединение массивных деталей осуществляется шовной сваркой. При средней мощности излучения 200 Вт и частоте повторения импульсов 100 Гц скорость сварки может быть увеличена до 1 м / мин при прежних параметрах шва. [56]
Применяя в лазерах на парах меди неустойчивые резонаторы с большим увеличением, можно добиться очень малой расходимости излучения, близкой к дифракционной, что, возможно, позволит использовать такие лазеры для изготовления голограмм. При этом средняя мощность излучения уменьшается примерно вдвое. [57]
Гидравлический канал связи в трубах для передачи информации акустическими колебаниями с больших глубин ( 5 км и более) использовать практически нельзя, так как в этом случае необходимы излучатели большой мощности, создать которые трудно. В случае импульсной передачи средняя мощность излучения может быть небольшой при значительной мощности сигнала. [58]
Гидравлический канал связи в трубах для передачи информации акустическими колебаниями с больших глубин ( 5 км и более) использовать практически нельзя, так как для этой цели необходимы излучатели большой мощности, создать которые трудно. В случае импульсной передачи средняя мощность излучения может быть небольшой при значительной мощности сигнала. [59]