ТЕОРИЯ сварочных процессов

Формирование электронного пучка

Формирование электронного пучка для технологических целей можно представить как процесс, состоящий из следующих основ­ных стадий:

1) получение свободных электронов;

2) ускорение электронов электростатическим или электромаг­нитным полем и формирование направленного потока электронов;

Рис. 3.1. Схема электронно­лучевой сварки в вакууме

3) изменение поперечного сечения направленного потока электронов для формирования электронного пучка (чаще всего для его фокусировки на обрабатываемой поверхности);

4) отклонение электронного пучка и обеспечение требуемой траектории перемещения его сечения, попадаю­щего на обрабатываемую поверхность (фокального пятна);

5) собственно взаимодействие электронного пучка с обрабатывае­мой поверхностью для осуществле­ния требуемого технологического процесса.

Для формирования электронного пучка и управления им применяется ряд специальных устройств, назы­ваемых электронными пушками.

Функциональная схема такого уст­ройства приведена на рис. 3.1.

Источником электронов в элек­тронных пушках обычно служит тер­моэмиссионный катод 7, который вы­полняется из вольфрама, тантала или гексаборида лантана ЬаВб, об­ладающих высокими эмиссионными характеристиками. В зависимо­сти от материала катода его рабочая температура может достигать

2400.. .2800 К. Подогрев катода чаще всего осуществляется при по­мощи накаливаемого электрическим током элемента, причем в неко­торых случаях сам этот элемент может выполнять функции катода (катод прямого накала). Катод размещается внутри прикатодного электрода 2. На некотором расстоянии от катода находится анод 3, выполненный в виде массивной детали с отверстием по оси. Между катодом и анодом от специального высоковольтного источника пи­тания прикладывается ускоряющее напряжение Uyc = 30... 150 кВ, причем анод обычно соединяется с корпусом установки, а катодный узел крепится на высоковольтном изоляторе. Вследствие разности потенциалов между катодом и анодом электроны ускоряются до значительных скоростей, большая часть их проходит через отверстие в аноде и затем продолжает в заанодном пространстве движение по инерции. Мощность потока электронов регулируется изменением его тока (при постоянном ускоряющем напряжении) путем подачи

отрицательного (по отношению к катоду) напряжения (Уф на управ­ляющий (прикатодный) электрод 2 в электронно-оптической системе сварочной электронной пушки.

Этот поток электронов обладает еще сравнительно невысоки­ми удельными энергетическими показателями, и для формирова­ния из него электронного пучка 4 с необходимыми характеристи­ками обычно требуется дополнительная операция - фокусировка. Для полной реализации возможности фокусировки и формирова­ния электронного пучка минимальных размеров (0,2...2,0 мм) при значительной мощности до 100 кВт нужно выполнить такие усло­вия формирования, чтобы погрешность электронной оптики, рас­талкивание электронов в пучке, их тепловое движение и рассеяние в газах и парах металлов не препятствовали собиранию электронов пучка в малом объеме.

В рабочем пространстве электронной пушки необходим ваку­ум, так как при большом числе молекул остаточных газов они препятствуют свободному прохождению электронов взаимными столкновениями. Кроме того, условия работы термоэмиссионного катода также требуют защиты его от взаимодействия с атмосфер­ными газами.^ Рабочий вакуум в электронной пушке должен быть не хуже 10 ...10 Па. При увеличении давления происходит пробой между катодом и анодом электронной пушки, что может привести к выходу из строя высоковольтного выпрямителя.

Для фокусировки электронного пучка в электронной пушке обычно используется система диафрагм и магнитных линз. Маг­нитная линза 5 представляет собой соленоид с магнитопроводом, создающий специальное магнитное поле, которое при взаимодей­ствии с электроном изменяет его траекторию и искривляет ее в направлении к оси системы. При этом можно добиться «сходимо­сти» электронного пучка на достаточно малой площади поверхно­сти и в фокусе 7 электронный пучок может обладать весьма высо-

8 2

кой плотностью мощности (до 5-Ю Вт/см ). По достигаемой плотности мощности электронный пучок уступает только лазер­ному лучу. Такой плотности мощности достаточно для осуществ­ления целого ряда технологических процессов, причем в результа­те изменения фокусировки плотность мощности может быть плав­но изменена до минимальных значений.

В конструкцию электронной пушки обычно входит также от­клоняющая система 6, служащая для перемещения электронного пучка по обрабатываемой поверхности вследствие его взаимодейст­вия с поперечным магнитным полем, создаваемым отклоняющей системой. Обычно для этой цели электронная пушка имеет две пары отклоняющих катушек, обеспечивающих перемещение пучка по двум взаимно перпендикулярным направлениям. При питании от­клоняющих катушек током определенной частоты и амплитуды можно получить практически любую траекторию перемещения электронного пучка по обрабатываемой поверхности, что широко используется в электронно-лучевой технологии. Электронная пушка обычно выполняется в виде одного функционального блока, кото­рый или неподвижно крепится к вакуумной камере, или перемеща­ется внутри камеры при помощи специальных механизмов.

Обрабатываемое изделие 8 помещают в вакуумную камеру, снабженную загрузочными крышками и иллюминаторами для на­блюдения за процессами обработки (9 - сварной шов). При боль­шой протяженности зоны обработки изделие обычно перемещает­ся или вращается в вакуумной камере при помощи специальных механизмов. Для малой обрабатываемой площади (обычно менее 50x50 мм) обычно достаточно перемещения луча, а изделие мо­жет оставаться неподвижным.

ТЕОРИЯ сварочных процессов

Граничные условия

Чтобы решить дифференциальное уравнение теплопроводно­сти, необходимо задать распределение температур в начальный момент времени (начальное условие) и условия взаимодействия тела с окружающей средой на его границах (граничные условия). Начальное условие определяется …

Основные допущения и упрощения, принятые в классической теории распространения теплоты при сварке

На современном уровне развития математики аналитическое решение уравнения теплопроводности в общем виде (5.21) еще не найдено, однако при введении некоторых допущений и упрощений можно получить пригодные для практического использования ча­стные …

Дифференциальное уравнение теплопроводности

Сложный процесс изменения температуры точек тела с коор­динатами jc, у, z во времени t описывается дифференциальным уравнением теплопроводности. Для вывода этого уравнения необ­ходимо рассмотреть баланс теплоты в некотором элементарном объеме …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов оборудования:

Внимание! На этом сайте большинство материалов - техническая литература в помощь предпринимателю. Так же большинство производственного оборудования сегодня не актуально. Уточнить можно по почте: Эл. почта: msd@msd.com.ua

+38 050 512 1194 Александр
- телефон для консультаций и заказов спец.оборудования, дробилок, уловителей, дражираторов, гереторных насосов и инженерных решений.