Cтраница 1
Формирование пучка электронов с необходимыми параметрами осуществляется электронно-оптической системой сварочных пушек. [1]
Прожектор трубки предназначен для формирования пучка электронов с радиальной симметрией, поэтому все его электроды имеют форму цилиндров с диафрагмами. [2]
Электронный прожектор предназначен для формирования пучка электронов. [3]
Прожектор трубки предназначен для формирования пучка электронов с радиальной симметрией, поэтому все его электроды имеют форму цилиндров с диафрагмами. [4]
Энергетический комплекс оборудования обеспечивает формирование пучка электронов с необходимыми параметрами, а также управление положением пучка относительно свариваемого стыка. В энергетический комплекс входят: электронная сварочная пушка, высоковольтный источник питания и средства автоматизации управления положением пучка. [5]
Так как прожектор электроннолучевой трубки предназначен для формирования пучка электронов с радиальной симметрией, все электроды прожектора имеют форму цилиндров с диафрагмами. На первый анод подается положительное относительно катода напряжение порядка ста вольт, а на второй анод и соединенный с ним ускоряющий электрод - положительное напряжение порядка единиц киловольт. [6]
Выполняется такая сварка на установках, состоящих из двух основных комплексов - энергетического и электромеханического. Энергетический комплекс предназначен для формирования пучка электронов с заданными параметрами, управления его мощностью и положением относительно свариваемого стыка. Выбор параметров энергетического комплекса определяется толщиной и теплофи-зическими характеристиками свариваемых материалов, а также требованиями к коэффициенту формы проплавления. [7]
На рис. 323 представлена принципиальная схема электроннолучевой установки. Последняя представляет собой устройство, с помощью которого получают узкие электронные пучки с большой плотностью энергии. Под ним расположен дисковый анод 4 с центральным отверстием. Электрод 3 предназначен для формирования пучка электронов, регулирования тока электронного луча 2 и его модуляции путем подачи импульсного управляющего напряжения от импульсного генератора. Высокое напряжение между катодом / и анодом 4 ускоряет электроны, а магнитное поле регулировочных катушек 5, питаемых постоянным током, направляет луч по оси пушки. [8]
Величина тока электронного луча составляет от нескольких миллиампер до ампера. На рис. 285 представлена принципиальная схема электроннолучевой установки. Последняя представляет собой устройство, с помощью которого получают узкие электронные пучки с большой плотностью энергии. Термоэлектронная эмиссия обеспечивается накалом вольфрамового катода. Под ним расположен дисковый анод 4 с центральным отверстием. Электрод Венельта предназначен для формирования пучка электронов, регулирования тока электронного луча 2 и его модуляции путем подачи импульсного управляющего напряжения от импульсного генератора. Высокое напряжение между катодом / и анодом 4 ускоряет электроны, а магнитное поле регулировочных катушек 5, питаемых постоянным током, направляет луч по оси пушки. [9]
![]() |
Схема электроннолучевой установки. [10] |
Величина тока электронного луча составляет от нескольких миллиампер до ампера. На рис. 285 представлена принципиальная схема электроннолучевой установки. Последняя представляет собой устройство, с помощью которого получают узкие электронные пучки с большой плотностью энергии. Термоэлектронная эмиссия обеспечивается накалом вольфрамового катода. Под ним расположен дисковый анод 4 с центральным отверстием. Электрод Венельта предназначен для формирования пучка электронов, регулирования тока электронного луча 2 и его модуляции путем подачи импульсного управляющего напряжения от импульсного генератора. Высокое напряжение между катодом 1 и анодом 4 ускоряет электроны, а магнитное поле регулировочных катушек 5, питаемых постоянным током, направляет луч по оси пушки. [11]