Измерение распределения плотности тока электронного пучка электронно-лучевой сварки по его поперечному сечению
Автор:
Семенов, Ю. И.
Алякринский, О. Н.
Девятайкина, Т. А.
Косачев, М. Ю.
Semenov, Yuriy I.
Alyakrinskiy, Oleg N.
Devyataikina, Tatyana A.
Kosachev, Mikhail Yu.
Дата:
2023-12Журнал:
Журнал Сибирского федерального университета. 2023 16(8). Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. 2023 16(8)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 % 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 %
Коллекции:
Метаданные:
Показать полную информациюСвязанные материалы
Показаны похожие ресурсы по названию, автору или тематике.
-
Компактный источник электронного пучка для установок электронно-лучевой сварки с расположением электронной пушки и источника высоковольтного напряжения в едином моноблоке. Концепция и стендовые испытания прототипа моноблока
Семенов, Ю. И.; Болховитянов, Д. Ю.; Довженко, Б. А.; Гусев, И. А.; Девятайкина, Т. А.; Косачев, М. Ю.; Купер, Э. А.; Логачев, П. В.; Прокопец, В. В.; Протопопов, А. Ю.; Репков, В. В.; Сеньков, Д. Ю.; Старостенко, А. А.; Цыганов, А. С.; Жариков, А. А.; Semenov, Yuriy I.; Bolkhovityanov, Dmitriy Yu.; Dovzhenko, Boris A.; Gusev, Igor A.; Devyataikina, Tatyana A.; Kosachev, Mikhail Yu.; Kuper, Eduard A.; Logatchov, Pavel V.; Prokopets, Veronika V.; Protopopov, Aleksandr Yu.; Repkov, Vladimir V.; Senkov, Dmitriy V.; Starostenko, Aleksandr A.; Tsygunov, Aleksandr S.; Zharikov, Aleksandr A. (Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University, 2022-09)Представлен прототип компактного источника электронного пучка для установок электронно-лучевой сварки с расположением электронной пушки и источника высоковольтного напряжения в едином моноблоке. Размещение электронной ... -
Компактный источник электронного пучка для установок электронно-лучевой сварки с трансформаторной передачей электропитания электроники управления пучком и катода электронной пушки
Семенов, Ю. И.; Болховитянов, Д. Ю.; Гусев, И. А.; Девятайкина, Т. А.; Довженко, Б. А.; Жариков, А. А.; Косачев, М. Ю.; Купер, Э. А.; Логачев, П. В.; Протопопов, А. Ю.; Репков, В. В.; Сеньков, Д. Ю.; Старостенко, А. А.; Цыганов, А. С.; Semenov, Yuriy I.; Bolhovityanov, Dmitriy Yu.; Gusev, Igor A.; Devyataikina, Tatyana A.; Dovzhenko, Boris A.; Zharikov, Aleksandr A.; Kosachev, Mikhail Yu.; Kuper, Eduard A.; Logachev, Pavel V.; Protopopov, Aleksandr Yu.; Repkov, Vladimir V.; Sen’kov, Dmitriy Yu.; Starostenko, Aleksandr A.; Tsyganov, Aleksandr S. (Journal of Siberian Federal University. Сибирский федеральный университет, 2024-02)Представлен компактный источник электронного пучка для установок электронно- лучевой сварки с расположением электронной пушки, источника высоковольтного ускоряющего напряжения электронной пушки и блока электроники накала ... -
Electron Beam Impact on Petroleum Asphaltenes
Neyfel’d, Artyom L.; Savinykh, Yury V.; Kopytov, Mikhail A.; Orlovsky, Viktor M.; Нейфельд, А. Л.; Савиных, Ю. В.; Копытов, М. А.; Орловский, В. М. (Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University, 2023-03)The paper presents the results of the impact of an electron beam on the asphaltenes of oil from the Nurlatskoye field in an atmosphere of air, argon, hydrogen, and propane-butane mixture. The most noticeably changes in ... -
Методы построения системы электронного документооборота неучтенной конструкторской документации на предприятии радиоэлектронной промышленности
Швацкий, А.В.; Казанцев, М.А.; Капулин, Д.В.; Shvatsky, Andrey V.; Kazantsev, Michail A.; Kapulin, Denis V. (Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University., 2014-11)Рассмотрена задача повышения эффективности функционирования служб производственного предприятия с использованием автоматизированных систем управления. Дан анализ и проведено исследование конструкторских, технологических ... -
Вариация полного электронного содержания в ионосфере в период сейсмической активности в 2009 г. в Италии
Сушкин, И.Н.; Sushkin, Igor N. (Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University., 2011-02)В статье рассматривается изменение электронной концентрации в ионосферном слое Земли в период сейсмической активности, а также во время землетрясения 6 апреля 2009 г. магнитудой 6,3 балла по шкале Рихтера. Рассматривается ...