Cтраница 3
Режимы электроннолучевой сварки. [31] |
Существующие установки для ЭЛС по назначению можно разбить на две группы: универсальные и специализированные. Применяют также низковольтные ( - до 20 кв) и высоковольтные электроннолучевые пушки. [32]
На вход электронного коммутатора, таким образом, подаются одновременно два цветоразностных сигнала: один - принимаемый в течение развертки строки, а другой - принятый в течение развертки предыдущей строки. Далее эти сигналы подаются на управляющие электроды соответственно красной и синей электроннолучевых пушек кинескопа. Этот сигнал с выхода матрицы подается на зеленую пушку кинескопа. [33]
Электроннолучевая печь с осевой пушкой. [34] |
Принцип нагрева Металла в этих установках заключается в бомбардировке нагреваемого объекта электронным пучком высокой энергии. Наплавле-ние металла производится в водоохлаждае-мый) медный кристаллизатор. Плавку ведут в глубоком вакууме. К недостаткам печей относятся: повышенный расход электроэнергии, сложность и дороговизна установок. Принцип работы установки с осевой электроннолучевой пушкой показан на рис. 89: катод - К нагревается от вспомогательного электрода К. Вспомогательный катод разогревается пропусканием по нему тока. [35]
При выплавке слитков титановых сплавов были использованы, кроме электрической дуги, другие источники тепловой энергии: электронный луч шш плазма. Опыт эксплуатации электронных плавильных установок показывает, что непременным условием устойчивости процесса является превышение скорости откачки газов из печи над скоростью выделения их из расплава. Так как рааре-жение в плавильной камере электроннолучевой печи достаточно высокое ( Ы0 - 3 - Ы0 - 5 мм рт. ст.), плавка титана, обладающего значительным газосодержанием и высокой скоростью испарения ( при вакууме выше чем 1 - Ю-3 мм рт. ст.), происходит в таком агрегате неустойчиво. А, Кононов и М. И. Расшивалкин оцисали [ 102, с. Выплавленные из сыпучей шихты слитки имели непроплавы, поэтому их можно использовать только как расходуемые электроды для вторичного переплава. Для широкого внедрения электроннолучевой плавки в металлургии титана необходимо создание электроннолучевых пушек, устойчиво работающих при давлении в плавильной камере не выше 1 10 3 мм рт. ст. Это должно обеспечить устойчивый процесс плавления при потерях титана на испарение, не превышающих испарение его при плавке в вакуумно-дуговых печах. [36]
Электроны ускоряются при прохождении электр. U, в к-ром приобретают кинетическую энергию Е mv2 / 2 eU, где т - масса электрона; v - скорость электрона; е - заряд электрона. Мощность потока ускоренных электронов равна W IU, где / - величина тока электронного луча. После прохождения через канал в ускоряющем аноде поток ускоренных электронов движется по инерции. В некоторых простейших пушках анодом служит нагреваемая поверхность. Мощность электроннолучевых пушек в зависимости от назначения составляет от нескольких ватт до тысячи и более киловатт. [37]