Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
2010NAGRZEWANIESKONCENTROWANYMŚWIATŁEM
39
Gęstościstrumienienergiicieplnejstosowanychwtechnologiachspawal-
niczychmieszcząsięzwyklewgranicach1049108kW/m2,chociaż
wprzypadkuwiązkielektronowejipromieniowanialaserowegogęstośćta
możebyćwiększa[2.6].Energiacieplnarozkładasięnanagrzewanej
powierzchni,opromieniur,wedługkrzywejGaussa(rys.2.1)
q:q
m
exp(9kr2)
(2.1)
gdzie:kwspółczynnikkoncentracji,q
nagrzewanejplamki.
m
energiacieplnawśrodku
2010Nagrzewanieskoncentrowanymświatłem
Przemianaenergiiświetlnejwenergięcieplnąnastępujewwynikuabsorpcji
skoncentrowanegostrumieniaświetlnegonapowierzchninagrzewanego
przedmiotu.Gęstośćstrumieniaciepławchłanianegoprzeznagrzewany
przedmiotzależyod:
mocyźdłaświatła,którymjestzwyklelampahalogenowo-kwarcowa
lubksenonowo-łukowaomocy150W95kW,
koncentracjistrumieniaświetlnegozapomocąlustra,najczęściej
eliptycznego,gdziewjednymogniskujestumieszczoneźdłoświatła,
awdrugimnagrzewanyprzedmiot(rys.2.3),
współczynnikaabsorpcji,któregowartośćzmieniasięwczasieprocesu
nagrzewaniaizależyodmateriału,długościfaliświatła,temperatury,
stanupowierzchninagrzewanegoprzedmiotuorazstanuskupienia
materiinagrzewanegoprzedmiotu.
Zmiennośćwspółczynnikaabsorpcjiwczasieprocesunagrzewania
wpływanabardzodużezmianystosunkumocyoddanejprzezźdłoenergii
ipobranejprzeznagrzewanyprzedmiot.
RYSUNEK2030Zasadadziałaniaurządzeniadospaja-
niaskoncentrowanymświatłem;1lampa,2zwier-
ciadło,3ogniskoa,4ogniskob,5otwory
chłodzenia,6szybaochronna,7przedmiot
nagrzewany,8płytażaroodporna,9rurychło-
dzenia[2]