Cтраница 3
В зависимости от плотности мощности лазерного излучения Е упрочнение может осуществляться нагревом как до температур плавления, так и до температур ниже плавления материала. [31]
Схема нагрева лазером для поверхностной закалки. [32] |
В зависимости от плотности мощности лазерного излучения нагрев осуществляется как с расплавлением металла, так и без него. [33]
Продольное сечение сварочной ванны. [34] |
При лазерном излучении плотностью мощности выше критической осуществляется нагрев материала со скоростью, значительно превышающей скорость отвода теплоты за счет теплопроводности. При этом происходят процессы локального плавления и испарения материала. Вследствие этого формируется углубление на поверхности, которое при достаточной мощности источника развивается по глубине, что приводит к образованию канала, заполненного парами материалов и окруженного жид-ким металлом. Давление паров материала оказывается достаточным для поддержания канала, и полость канала не заполняется жидким металлом под действием гидростатического давления и сил поверхностного натяжения. [35]
Максимальными значениями энергозапаса и плотности мощности характеризуются ионные пучки, предназначенные для использования в экспериментах по инициированию термоядерного синтеза. Полная энергия, выделяемая ими в мишени, должна составлять 1 - ь 10 МДж при длительности импульса тока в несколько десятков наносекунд. В случае накачки мощным ионным пучком требования снижаются и решение задачи осуществимо на сильноточном ионном ускорителе среднего класса. [36]
При нагреве индукционным методом плотность мощности практически не остается постоянной. В ферромагнитных материалах ( сталях) по мере повышения температуры поверхности относительная магнитная проницаемость падает и при переходе через точку Кюри становится равной единице. При этом падает и плотность мощности. [37]
Здесь отдельные слагаемые означают плотность мощности сил: I - III - внешних для данного элементарного объема ( I - поверхностных, II - объемных, III - межфазных); IV - внутренних для данного объема. [38]
Полученное выражение позволяет вычислять плотность мощности охлаждения как функцию частоты возбуждения для заданных интенсивности накачки и температуре. Если выбрать частоту накачки при которой эффективность охлаждения максимальна, то в пределе / - оо мы получим максимальную плотность мощности охлаждения только как функцию температуры. На рис. 3.13 показана такая зависимость при концентрации трехвалентного иттербия в 1 вес. [39]
Рассмотрим канал, профиль плотности мощности которого состоит из трех импульсных функций со следующей мощностью и следующим расположением временной задержки: - 20 дБ при 0 мкс, 0 дБ при 2 икс и - 10 дБ при 3 мкс. [40]
Схема распределения плотности мощности лазерного излучения и формирования пятна нагрева. [41] |
В общем случае распределение плотности мощности Wr является гауссовым. [42]
Последняя растет с возрастанием плотности мощности лазерного излучения. Время высвечивания спектральных линий нейтральных атомов веществ аэрозолей с относительно низким потенциалом ионизации ( пары металлов) практически совпадает с характерным временем первичного пробоя паров. [43]
При воздействии пучка электронов сравнительно невысокой плотности мощности ( до 1 105 Вт / см2) процесс ЭЛС подобен процессу обычной электродуговой сварки. Про-плавление существенно ограничено по глубине и в поперечном сечении близки по форме к полусфере. [44]
Шум ПЛЭ характеризуется спектр игпной плотностью мощности ш ( г) - Эта характеристика указана в ш спорте на ПЛЭ. Если функция Кш ( vt) неизвестна, информацию о ней можно получить на основании общих сведений о природе шумов и условиях эксплуатации ПЛЭ. Основными видами шумов ПЛЭ являются тепловой, дробовый, токовый, генера-ционно-рекомбинационный и ряд других. Определению спектральной плотности мощности каждого из перечисленных видов шумов посвящено много работ [ 7, 8], к которым и отсылаем читателей для более подробного ознакомления. [45]