Исследование физических особенностей и технологических возможностей непрерывного оптического разряда

С целью исследования физических особенностей и технологических возможностей непрерывного оптического разряда, был создан ряд лабораторных стендов и плазмотронов, на которых определялись диапазоны вариации энергетических, газодинамических, химических и конструктивных параметров, обеспечивающих стабил...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Автоматическая сварка
Datum:2017
Hauptverfasser: Шелягин, В.Д., Бернацкий, А.В., Хаскин, В.Ю., Шуба, И.В., Сиора, А.В.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України 2017
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/148918
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Исследование физических особенностей и технологических возможностей непрерывного оптического разряда / В.Д. Шелягин, А.В. Бернацкий, В.Ю. Хаскин, И.В. Шуба, А.В. Сиора // Автоматическая сварка. — 2017. — № 9 (767). — С. 10-16. — Бібліогр.: 14 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862738816641531904
author Шелягин, В.Д.
Бернацкий, А.В.
Хаскин, В.Ю.
Шуба, И.В.
Сиора, А.В.
author_facet Шелягин, В.Д.
Бернацкий, А.В.
Хаскин, В.Ю.
Шуба, И.В.
Сиора, А.В.
citation_txt Исследование физических особенностей и технологических возможностей непрерывного оптического разряда / В.Д. Шелягин, А.В. Бернацкий, В.Ю. Хаскин, И.В. Шуба, А.В. Сиора // Автоматическая сварка. — 2017. — № 9 (767). — С. 10-16. — Бібліогр.: 14 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Автоматическая сварка
description С целью исследования физических особенностей и технологических возможностей непрерывного оптического разряда, был создан ряд лабораторных стендов и плазмотронов, на которых определялись диапазоны вариации энергетических, газодинамических, химических и конструктивных параметров, обеспечивающих стабильность процесса обработки. Было установлено, что при изменении мощности излучения СО₂-лазера в диапазоне 1,5…6,0 кВт мощность непрерывного оптического разряда изменяется линейно, а мощность лазерного излучения, прошедшего сквозь разряд, может регулироваться от 8 до 40 % мощности излучения СО₂-лазера. Показана возможность дополнительного энерговклада в непрерывный оптический разряд от источника постоянного тока, при этом мощность дополнительного вклада может превышать мощность лазерного излучения. Непрерывный оптический разряд, одновременно с прошедшим через него лазерным излучением, целесообразно использовать для получения новых материалов, наноструктурированных углеродных и алмазных пленок, сфероидизации тугоплавких материалов, модификации поверхностей, наплавки и других родственных технологий. З метою дослідження фізичних особливостей і технологічних можливостей неперервного оптичного розряду, був створений ряд лабораторних стендів і плазмотронів, на яких визначалися діапазони варіації енергетичних, газодинамічних, хімічних і конструктивних параметрів, що забезпечують стабільність процесу обробки. Було встановлено, що при зміні потужності випромінювання СО₂-лазера в діапазоні 1,5...6,0 кВт, потужність неперервного оптичного розряду змінюється лінійно, а потужність лазерного випромінювання, що пройшло крізь розряд, може регулюватися від 8 до 40 % потужності випромінювання СО₂-лазера. Показана можливість додаткового енерговкладу в неперервний оптичний розряд від джерела постійного струму, при цьому потужність додаткового вкладу може перевищувати потужність лазерного випромінювання. Неперервний оптичний розряд, одночасно з лазерним випромінюванням, що проходить через нього, доцільно використовувати для отримання нових матеріалів, наноструктурованих вуглецевих і алмазних плівок, сфероїдизації тугоплавких матеріалів, модифікації поверхонь, наплавлення та інших споріднених технологій. In order to study physical features and technological capabilities of continuous optical discharge, a number of laboratory stands and plasmatrons were developed, which were used to determine the ranges of variation of energy, gas-dynamic, chemical and design parameters, providing stability of processing operations. It was found that at the change of power of CO₂-laser radiation in the range of 1.5 – 6.0 kW, power of continuous optical discharge changes linearly, while power of laser radiation, passing through the discharge, can be regulated to be from 8 to 40% of CO₂-laser radiation power. Shown is the possibility of additional energy input into continuous optical discharge from direct current source. Here, power of additional input can exceed that of laser radiation. It is rational to apply continuous optical discharge, together with laser radiation which passed through it, to produce new materials, nanostructured carbide and diamond films, spheroidizing of refractory materials, surface modification, surfacing and other related technologies.
first_indexed 2025-12-07T20:06:19Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-148918
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0005-111X
language Russian
last_indexed 2025-12-07T20:06:19Z
publishDate 2017
publisher Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
record_format dspace
spelling Шелягин, В.Д.
Бернацкий, А.В.
Хаскин, В.Ю.
Шуба, И.В.
Сиора, А.В.
2019-02-19T09:25:14Z
2019-02-19T09:25:14Z
2017
Исследование физических особенностей и технологических возможностей непрерывного оптического разряда / В.Д. Шелягин, А.В. Бернацкий, В.Ю. Хаскин, И.В. Шуба, А.В. Сиора // Автоматическая сварка. — 2017. — № 9 (767). — С. 10-16. — Бібліогр.: 14 назв. — рос.
0005-111X
DOI: https://doi.org/10.15407/as2017.09.02
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/148918
533.9.07:537.5:621.785
С целью исследования физических особенностей и технологических возможностей непрерывного оптического разряда, был создан ряд лабораторных стендов и плазмотронов, на которых определялись диапазоны вариации энергетических, газодинамических, химических и конструктивных параметров, обеспечивающих стабильность процесса обработки. Было установлено, что при изменении мощности излучения СО₂-лазера в диапазоне 1,5…6,0 кВт мощность непрерывного оптического разряда изменяется линейно, а мощность лазерного излучения, прошедшего сквозь разряд, может регулироваться от 8 до 40 % мощности излучения СО₂-лазера. Показана возможность дополнительного энерговклада в непрерывный оптический разряд от источника постоянного тока, при этом мощность дополнительного вклада может превышать мощность лазерного излучения. Непрерывный оптический разряд, одновременно с прошедшим через него лазерным излучением, целесообразно использовать для получения новых материалов, наноструктурированных углеродных и алмазных пленок, сфероидизации тугоплавких материалов, модификации поверхностей, наплавки и других родственных технологий.
З метою дослідження фізичних особливостей і технологічних можливостей неперервного оптичного розряду, був створений ряд лабораторних стендів і плазмотронів, на яких визначалися діапазони варіації енергетичних, газодинамічних, хімічних і конструктивних параметрів, що забезпечують стабільність процесу обробки. Було встановлено, що при зміні потужності випромінювання СО₂-лазера в діапазоні 1,5...6,0 кВт, потужність неперервного оптичного розряду змінюється лінійно, а потужність лазерного випромінювання, що пройшло крізь розряд, може регулюватися від 8 до 40 % потужності випромінювання СО₂-лазера. Показана можливість додаткового енерговкладу в неперервний оптичний розряд від джерела постійного струму, при цьому потужність додаткового вкладу може перевищувати потужність лазерного випромінювання. Неперервний оптичний розряд, одночасно з лазерним випромінюванням, що проходить через нього, доцільно використовувати для отримання нових матеріалів, наноструктурованих вуглецевих і алмазних плівок, сфероїдизації тугоплавких матеріалів, модифікації поверхонь, наплавлення та інших споріднених технологій.
In order to study physical features and technological capabilities of continuous optical discharge, a number of laboratory stands and plasmatrons were developed, which were used to determine the ranges of variation of energy, gas-dynamic, chemical and design parameters, providing stability of processing operations. It was found that at the change of power of CO₂-laser radiation in the range of 1.5 – 6.0 kW, power of continuous optical discharge changes linearly, while power of laser radiation, passing through the discharge, can be regulated to be from 8 to 40% of CO₂-laser radiation power. Shown is the possibility of additional energy input into continuous optical discharge from direct current source. Here, power of additional input can exceed that of laser radiation. It is rational to apply continuous optical discharge, together with laser radiation which passed through it, to produce new materials, nanostructured carbide and diamond films, spheroidizing of refractory materials, surface modification, surfacing and other related technologies.
ru
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
Автоматическая сварка
Научно-технический раздел
Исследование физических особенностей и технологических возможностей непрерывного оптического разряда
Дослідження фізичних особливостей і технологічних можливостей неперервного оптичного розряду
Investigation of physical features and technological capabilities of continuous optical discharge
Article
published earlier
spellingShingle Исследование физических особенностей и технологических возможностей непрерывного оптического разряда
Шелягин, В.Д.
Бернацкий, А.В.
Хаскин, В.Ю.
Шуба, И.В.
Сиора, А.В.
Научно-технический раздел
title Исследование физических особенностей и технологических возможностей непрерывного оптического разряда
title_alt Дослідження фізичних особливостей і технологічних можливостей неперервного оптичного розряду
Investigation of physical features and technological capabilities of continuous optical discharge
title_full Исследование физических особенностей и технологических возможностей непрерывного оптического разряда
title_fullStr Исследование физических особенностей и технологических возможностей непрерывного оптического разряда
title_full_unstemmed Исследование физических особенностей и технологических возможностей непрерывного оптического разряда
title_short Исследование физических особенностей и технологических возможностей непрерывного оптического разряда
title_sort исследование физических особенностей и технологических возможностей непрерывного оптического разряда
topic Научно-технический раздел
topic_facet Научно-технический раздел
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/148918
work_keys_str_mv AT šelâginvd issledovaniefizičeskihosobennosteiitehnologičeskihvozmožnosteinepreryvnogooptičeskogorazrâda
AT bernackiiav issledovaniefizičeskihosobennosteiitehnologičeskihvozmožnosteinepreryvnogooptičeskogorazrâda
AT haskinvû issledovaniefizičeskihosobennosteiitehnologičeskihvozmožnosteinepreryvnogooptičeskogorazrâda
AT šubaiv issledovaniefizičeskihosobennosteiitehnologičeskihvozmožnosteinepreryvnogooptičeskogorazrâda
AT sioraav issledovaniefizičeskihosobennosteiitehnologičeskihvozmožnosteinepreryvnogooptičeskogorazrâda
AT šelâginvd doslídžennâfízičnihosoblivosteiítehnologíčnihmožlivosteineperervnogooptičnogorozrâdu
AT bernackiiav doslídžennâfízičnihosoblivosteiítehnologíčnihmožlivosteineperervnogooptičnogorozrâdu
AT haskinvû doslídžennâfízičnihosoblivosteiítehnologíčnihmožlivosteineperervnogooptičnogorozrâdu
AT šubaiv doslídžennâfízičnihosoblivosteiítehnologíčnihmožlivosteineperervnogooptičnogorozrâdu
AT sioraav doslídžennâfízičnihosoblivosteiítehnologíčnihmožlivosteineperervnogooptičnogorozrâdu
AT šelâginvd investigationofphysicalfeaturesandtechnologicalcapabilitiesofcontinuousopticaldischarge
AT bernackiiav investigationofphysicalfeaturesandtechnologicalcapabilitiesofcontinuousopticaldischarge
AT haskinvû investigationofphysicalfeaturesandtechnologicalcapabilitiesofcontinuousopticaldischarge
AT šubaiv investigationofphysicalfeaturesandtechnologicalcapabilitiesofcontinuousopticaldischarge
AT sioraav investigationofphysicalfeaturesandtechnologicalcapabilitiesofcontinuousopticaldischarge