Показать сокращенную информацию
Измерение распределения плотности тока электронного пучка электронно-лучевой сварки по его поперечному сечению
Автор | Семенов, Ю. И. | ru_RU |
Автор | Алякринский, О. Н. | ru_RU |
Автор | Девятайкина, Т. А. | ru_RU |
Автор | Косачев, М. Ю. | ru_RU |
Автор | Semenov, Yuriy I. | en |
Автор | Alyakrinskiy, Oleg N. | en |
Автор | Devyataikina, Tatyana A. | en |
Автор | Kosachev, Mikhail Yu. | en |
Дата внесения | 2023-11-29T09:49:03Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2023-11-29T09:49:03Z | |
Дата публикации | 2023-12 | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/152317 | |
Аннотация | В процессе проведения электронно-лучевой сварки важное практическое значение имеет правильный подбор размера пятна электронного пучка на стыке свариваемых конструкций, расположение фокуса электронного пучка относительно границы «поверхность стыка – вакуум», а также распределение удельной мощности по поперечному сечению пучка. Цель работы – представить метод измерения распределения плотности тока электронного пучка электронно- лучевой сварки по его поперечному сечению, заключающийся в осциллографировании тока электронов, проходящих через узкую измерительную щель металлической пластины в цилиндр Фарадея при быстрой развёртке измеряемого пучка электронов поперёк измерительных щелей. Представленный метод позволит находить положение фокуса сварочного электронного пучка, определять размер профиля электронного пучка в необходимом месте траектории сварочного пучка, а также автоматизировать процесс измерения этих параметров сварочного электронного пучка. При данном методе точность измерения ухудшается из-за того, что от полезного сигнала цилиндра Фарадея вычитается величина тока отражённых из цилиндра Фарадея электронов, а термоэмиссионные электроны от измерительной решётки при работе на высоком уровне измеряемого тока добавляются. Чтобы минимизировать их влияние, использован дополнительный решётчатый экран, электрически связанный с цилиндром Фарадея. Измеряемый сварочный ток создаёт высокую тепловую нагрузку на измерительную решётку, поэтому развёртка пучка по ней производится на максимально быстрой скорости, какую позволяет полоса пропускания системы развертки с минимальной нелинейностью. Измерительная решётка изготовлена из тугоплавкого тантала. Основную часть тепловой нагрузки импульса измеряемого тока вне времени развёртки пучка принимают массивные медные экраны, один из которых имеет форму решётки, щели которых шире, чем щели у измерительной решётки. Данным методом проведено измерение распределения плотности тока источника пучка электронов с энергией 90 кэВ в диапазоне от 1 мА до 80 мА. Предлагаемый способ позволяет проводить измерение распределения плотности тока электронного пучка электронно-лучевой сварки по его поперечному сечению с точностью до ±10 % | ru_RU |
Аннотация | In the process of electron-beam welding, the correct selection of the size of the electron beam spot at the junction of the structures to be welded, the location of the focus of the electron beam relative to the “junction surface – vacuum” boundary, and the distribution of specific power over the beam cross section are of great practical importance. The purpose of the work is to present a method for measuring the current density distribution of an electron beam of electron beam welding over its cross section, which consists in oscillography of the electron current passing through a narrow measuring slit of a metal plate into a Faraday cup with a fast sweep of the measured electron beam across the measuring slits. The presented method will make it possible to find the position of the focus of the welding electron beam, determine the size of the electron beam profile in the required place of the welding beam trajectory, and also automate the process of measuring these parameters of the welding electron beam. With this method of measurement, the measurement accuracy deteriorates due to the fact that the value of the current of electrons reflected from the Faraday cup is subtracted from the useful signal of the Faraday cup, and thermionic electrons from the measuring grid are added when operating at a high level of the measured current. To minimize their influence, an additional grating shield electrically connected to the Faraday cup was used. The measured welding current creates a high thermal load on the measuring grating, so the beam is scanned along it at the fastest possible speed, which is allowed by the bandwidth of the scanning system with minimal nonlinearity. The grid is made of refractory tantalum. The main part of the thermal load of the measured current pulse outside the beam sweep time is taken by massive copper screens, one of which has the shape of a grating, the slots of which are wider than those of the measuring grating. This method was used to measure the distribution of the current density of a source of an electron beam with an energy of 90 keV in the range from 1 mA to 80 mA. The proposed method allows measuring the current density distribution of the electron beam of electron beam welding over its cross section with an accuracy of ±10 % | en |
Язык | ru | ru_RU |
Издатель | Journal of Siberian Federal University. Сибирский федеральный университет | en |
Тема | электронно-лучевая сварка | ru_RU |
Тема | профиль электронного пучка | ru_RU |
Тема | измерение профиля электронного пучка | ru_RU |
Тема | измерительная решётка | ru_RU |
Тема | electron beam welding | en |
Тема | electron beam profile | en |
Тема | measurement of the electron beam profile | en |
Тема | measuring grid | en |
Тема | current density distribution of the electron beam of electron beam welding over its cross section | en |
Название | Измерение распределения плотности тока электронного пучка электронно-лучевой сварки по его поперечному сечению | ru_RU |
Альтернативное название | Measurement of the Current Density Distribution of the Electron Beam Welding Over Its Cross Section | en |
Тип | Journal Article | ru_RU |
Контакты автора | Семенов, Ю. И. : Институт ядерной физики СО РАН им. Г. И. Будкера Российская Федерация, Новосибирск | ru_RU |
Контакты автора | Алякринский, О. Н. : Институт ядерной физики СО РАН им. Г. И. Будкера Российская Федерация, Новосибирск | ru_RU |
Контакты автора | Девятайкина, Т. А.: Институт ядерной физики СО РАН им. Г. И. Будкера Российская Федерация, Новосибирск; Новосибирский государственный университет Российская Федерация, Новосибирск | ru_RU |
Контакты автора | Косачев, М. Ю.: Институт ядерной физики СО РАН им. Г. И. Будкера Российская Федерация, Новосибирск | ru_RU |
Контакты автора | Semenov, Yuriy I. : Budker Institute of Nuclear Physics of Siberian Branch Russian Academy of Sciences Novosibirsk, Russian Federation; Yu.I.Semenov@inp.nsk.su | en |
Контакты автора | Alyakrinskiy, Oleg N.: Budker Institute of Nuclear Physics of Siberian Branch Russian Academy of Sciences Novosibirsk, Russian Federation | en |
Контакты автора | Devyataikina, Tatyana A. : Budker Institute of Nuclear Physics of Siberian Branch Russian Academy of Sciences Novosibirsk, Russian Federation; Novosibirsk State University Novosibirsk, Russian Federation | en |
Контакты автора | Kosachev, Mikhail Yu. : Budker Institute of Nuclear Physics of Siberian Branch Russian Academy of Sciences Novosibirsk, Russian Federation | en |
Страницы | 922–931 | ru_RU |
Журнал | Журнал Сибирского федерального университета. 2023 16(8). Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. 2023 16(8) | en |
EDN | MQXIEM |