Cтраница 1
Плотность мощности в фокусе луча достигает 1012 вт / см2 и более, что сравнимо с плотностями мощности энергии, выделяемой вблизи очага атомного взрыва. При уменьшении мощности импульса роль термических эффектов возрастает. [1]
Плотность мощности, разогревающей электроны непосредственно в области контакта, обратно пропорциональна третьей степени радиуса контакта г н может достигать очень больших значений при уменьшении радиуса контакта. [2]
Плотность мощности на единицу площади объема и массы является функцией вида топлива и типа топливного элемента. [3]
Пиковые плотности мощности в пятне фокусировки излучения при работе с телескопическим HP достигают значений 1013 - 1014 Вт / см2, что на 2 - 3 порядка больше, чем при работе с плоским резонатором. [4]
Плотность мощности источника тепла q ( x, t), а также функции / ( х), fi ( 0 и фа ( 0 предполагаются заданными. [5]
При плотности мощности 105 - 10 Вт / см лазерный луч плавит и сваривает металлы. Скорость сварки металлов лазерным лучом доходит до нескольких сантиметров в секунду, а стоимость работ в 1000 раз меньше, чем при обычных методах. Современные лазеры способны резать листы металла толщиной в несколько сантиметров со скоростью около 1 м / мин. На некоторых предприятиях уже осуществляется фигурный раскрой тканей лучом лазера. При этом края среза оплавляются и не требуют обметывания при пошиве одежды. [6]
При плотности мощности 4 МВт / см2 наблюдаются пульсации интенсивности свечения факела. Результаты экспериментов показывают, что характер динамики плазмы вблизи поверхности тесно коррелирует с динамикой свечения поверхности материала мишени. Одновременно с пульсациями на поверхности мишени наблюдаются области с повышенной яркостью свечения и характерным временем жизни 3 - 5 мкс. [7]
Однако плотность мощности 10 - 15 МВт / м3 еще может быть маловата для коммерческого реактора. [8]
При плотности мощности до 1 104 Вт / см2 не происходит заметного плавления материала ( сталь с покрытием Zn3 ( PO4) 2), поэтому шероховатость поверхности не изменяется по сравнению с исходной. [10]
Распределения интенсивности многолучевого лазера в дальней зоне при некогерентном ( а и когерентном ( б режимах генерации. [11] |
Такая плотность мощности в пятне позволяет решать практически все задачи термической лазерной технологии. [12]
При плотности мощности лазерного излучения q 2 108 Вт / см2 наибольшее шоковое давление Р достигало 100 кбар. [13]
Технологическая схема процессов поверхностной лазерной обработки. [14] |
Значения плотности мощности, рекомендуемые для поверхностной обработки, ограничиваются пороговым уровнем Е, с превышением которого начинается активное плавление и испарение материала. [15]