Cтраница 1
Концентрированный поток энергии создает условия для испарения графита с образованием метастабильных соединений, с размерами частиц менее 100 нм. [1]
Пограничные крупномасштабные структуры при воздействии концентрированного потока энергии на металлы / / Журн. [2]
Измерение автоколебаний температуры при воздействии концентрированных потоков энергии на металлы / / Докл. [3]
Автоколебательные процессы при тепловом воздействии концентрированного потока энергии на металлы / / Журн. [4]
В этой главе дополнительно рассматриваются упрочнения концентрированными потоками энергии. [5]
Лазерное испарение нелинейно поглощающих сред / / Воздействие концентрированных потоков энергии на материалы. [6]
В связи с развитием методов обработки твердых тел мощными концентрированными потоками энергии возникает задача о скорости перемещения границы твердое тело - газ при интенсивных тепловых воздействиях. Подобная ситуация, например, имеет место при обработке металла лучом лазера. [7]
Как видно из приведенных экспериментальных данных, при воздействии концентрированных потоков энергии на материалы существует достаточно широкий круг автоколебательных процессов с частотой автоколебаний от десятых долей герца до десятков мегагерц. Однако высокочастотные температурные волны очень сильно затухают в объеме материала. Поэтому для формирования температурного поля материала наибольший интерес представляют автоколебания звукового или близких к нему диапазонов. [8]
В настоящее время широкое применение в технологии РЭА получают методы пайки концентрированными потоками энергии, достоинством которых являются высокая интенсивность, бесконтактное воздействие источника нагрева на зону контактирования, ограниченная зона теплового воздействия. Разработанные методы активируют не только систему припой - паяемый материал, но и процессы их физико-химического взаимодействия, что приводит к интенсификации процессов пайки. Пайку элементов с пла-нарными выводами проводят следующими методами: нагретым V-образным инструментом, горячим газом, в парах специальной жидкости, ИК-излучением, токами высокой частоты, лазерным излучением и др. Наиболее перспективные из них рассмотрены в гл. [9]
В сборнике представлены статьи ведущих специалистов в области тепло - и массопереноса в зоне воздействия концентрированных потоков энергии на материалы. Проанализированы методы решения задач теплопроводности, гидрогазодинамики, рассмотрены процессы плавления, испарения и конденсации, дана интерпретация опытных данных. Основная часть материала написана на основе оригинальных работ авторов. [10]
Применение электронно-лучевой обработки для модификации триботехнических свойств материалов имеет определенные преимущества по сравнению с другими видами обработки концентрированными потоками энергии. Главным образом это связано с достижением большего сечения пучка, возможностью изменения глубины проникновения электронов, независимостью от оптических свойств поверхности обрабатываемого материала. Использование интенсивных импульсных электронных пучков [146-154] позволяет путем изменения параметров облучения: энергии электронов Е, плотности энергии пучка Es, длительности импульса t - влиять на пространственное распределение выделенной энергии и динамику тепловых полей в приповерхностных слоях твердых тел. При этом формирование структуры и фазового состава материалов определяется совокупностью протекающих микро - и макропроцессов, отражающих соответственно прохождение электронов в веществе и рассеяние энергии. [11]
Применение электронно-лучевой обработки для модификации триботехнических свойств материалов имеет определенные преимущества по сравнению с другими видами обработки концентрированными потоками энергии. Главным образом это связано с достижением большего сечения пучка, возможностью изменения глубины проникновения электронов, независимостью от оптических свойств поверхности обрабатываемого материала. Es, длительности импульса t - влиять на пространственное распределение выделенной энергии и динамику тепловых полей в приповерхностных слоях твердых тел. При этом формирование структуры и фазового состава материалов определяется совокупностью протекающих микро - и макропроцессов, отражающих соответственно прохождение электронов в веществе и рассеяние энергии. [12]
![]() |
Значения Kv и КТ при разных m. [13] |
Однако известно, что концентрированный поток энергии лазерного излучения приводит к образованию лунки, которая растет под действием высокой температуры, меняя свои размеры и форму. [14]
Поверхностные упрочнения, гораздо более эффективные чем общее повышение прочности материалов. Применяют более 100 методов упрочнений поверхностей, в том числе новые методы концентрированными потоками энергии и другие. [15]