Лазерная сварка
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Содержание.
1. Лазерная сварка_______________________________________стр.
2. Решение задачи________________________________________стр.
3. Вывод_________________________________________________стр.
4. Список литературы_____________________________________стр.
Процессы лазерной технологии относительно просты в осуществлении, легко управляемы, а высокая пространственно-временная локализованность излучения и отсутствие механического воздействия пучка лазера па объект обработки позволяют реализовать различные уникальные операции: сварку, резку, скрайбирование, поверхностное упрочнение и другие операции, осуществляемые на легко деформируемых изделиях и деталях, в том числе и вблизи теплочувствительных элементов.
Однако широкое использование лазеров в промышленности и, в частности для сварки, зависит от решения ряда проблем, к которым в первую очередь следует отнести необходимость разработки высококачественных и производительных процессов, удовлетворяющих условиям их автоматизации с управлением от ЭВМ. Производительность и технологические возможности лазеров, особенно при сварке энергоемких металлов, ограничиваются относительно низким КПД процесса. При лазерной сварке многих изделий машино- и приборостроения возникает проблема загрязнения изделия частицами свариваемых металлов.
Физико-технические основы лазерной сварки металлов
1. Лазерная сварка_______________________________________стр.
2. Решение задачи________________________________________стр.
3. Вывод_________________________________________________стр.
4. Список литературы_____________________________________стр.
Процессы лазерной технологии относительно просты в осуществлении, легко управляемы, а высокая пространственно-временная локализованность излучения и отсутствие механического воздействия пучка лазера па объект обработки позволяют реализовать различные уникальные операции: сварку, резку, скрайбирование, поверхностное упрочнение и другие операции, осуществляемые на легко деформируемых изделиях и деталях, в том числе и вблизи теплочувствительных элементов.
Однако широкое использование лазеров в промышленности и, в частности для сварки, зависит от решения ряда проблем, к которым в первую очередь следует отнести необходимость разработки высококачественных и производительных процессов, удовлетворяющих условиям их автоматизации с управлением от ЭВМ. Производительность и технологические возможности лазеров, особенно при сварке энергоемких металлов, ограничиваются относительно низким КПД процесса. При лазерной сварке многих изделий машино- и приборостроения возникает проблема загрязнения изделия частицами свариваемых металлов.
Физико-технические основы лазерной сварки металлов
Похожие материалы
Лазерная сварка
Aronitue9
: 16 октября 2012
Содержание
Введение …………………………………………………………………………..3
Лазерная сварка……………………………………………………………….…..4
Виды лазерной сварки…………………………………………….………………7
Газы и газовые смеси для лазеров……………………………………….……….8
Примеры лазерной сварки……………………………………………………….10
Заключение ………………………………………………………………………11
Библиография ……………………………………………………………………12
20 руб.
Другие работы
Пневмораспределитель П-216.05.14.14.000 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 14 января 2026
Пневмораспределитель П-216.05.14.14.000 ЧЕРТЕЖ
Пневмораспределитель предназначен для подачи воздуха к рабочим органам лебедки и может применяться как пневмораспределитель тормозной системы в автомобилях. Принцип его работы следующий. Через отверстие А воздух подается под давлением 0,008...0,01 Па. При нажатии на плунжер 12 открывается клапан 4 и воздух через шлицы плунжера проходит в отверстие Б. При опускании плунжера клапан 4 закрывается и доступ воздуха в рабочую зону (отверстие Б) прекращ
700 руб.
Теплотехника Часть 1 Теплопередача Задача 25 Вариант 9
Z24
: 14 октября 2025
В рекуперативном прямоточном теплообменнике температура греющего и нагреваемого теплоносителей равна: а) на входе в теплообменник t′1=200 ºC, t′2=20 ºC; б) на выходе из теплообменника t″1, t″2. Расход греющего теплоносителя G1, теплоемкость с1=4,2 кДж/(кг·К). Площадь теплообменной поверхности теплообменника F=25 м². Определить средний коэффициент теплопередачи k при заданной схеме движения теплоносителей. На сколько процентов увеличится количество передаваемого тепла, если при неизменных темпера
180 руб.
Контрольная работа № 2 по дисциплине "Физико-химические основы технологии электронных средств". Вариант №22
Помощь студентам СибГУТИ ДО
: 27 июня 2013
Вариант 22
1. Что такое эпитаксия и каковы особенности эпитаксиаль-ного наращивания пленок?
2. Объяснить сущность сенсибилизации и активации при химическом осаждении пленок.
3. В чем сущность ионно-кластерного метода осаждения пленок?
4. Каков механизм и в чем особенности электронно-лучевой литографии?
5. Подготовить реферат. Вариант 22.
500 руб.