Elektrotepelná zařízení

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Pro: IN-EL, spol. s r. o.
Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Zdeněk Hradílek, Zdeněk Buchta, Stanislav Rusek, Josef Gavlas

Strana 169 z 179

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Je zapotřebí, aby všechny molekuly atomy přečerpaly vyšší energetické hladiny a následně potom zpět vydaly nahromaděnou energii řízenou emisí. Vzniká tak možnost jednoho druhu energie, proudu, generovat elektromagnetické vlnění velmi vysokých kmitočtů odpovídajících světelnému záření. Výhodou laseru přesná regulace možnost nastavit vhodnou teplotu hloubku vniku a rychlost ohřevu 10-8 s. čerpáním. Při této řízené emisi mohou všechny přečerpané částice vrátit energii stejném kmitočtu, soustředěně současně., Teplého 1398, 530 Pardubice . Významné použití laserů lékařství, vojenské technice průmyslu při povrchové úpravě kovů, nanášení dalších vrstev, mechanic- ko-tepelném chemicko-tepelném zpracování, svařování laserem, opracování vysoce tavitel- ných kovů, vrtání jemných otvorů. Vytvoří stav teplotní inverze. kovů proniká paprsek laseru hloubky pouze 10-7 10-8 Teplo tedy vzniká nepatrné povrchové vrstvě, odkud šíří vedením. o. Při návratu atomů molekul původního stavu uskladněná energie vyzáří zpět. Absorpce klesá rostoucí vlnovou délkou záření elektrickou vodivostí ohřívaného materiálu. Lépe tedy ohřívá například ocel, hůře měď, stříbro, zlato, hliník. Toho bylo laserů docíleno umístěním aktivního prostředí laseru rezonátorů. Ohřev laserem provádí tak, materiál pohlcuje svazek laserových paprsků jeho energie se absorbcí mění teplo.LASER ELEKTROTEPELNÝCH ZAŘÍZENÍCH 7. rezoná- torech hromadí elektromagnetická energie při čerpání absorbci, která být následně vyzářena úzkým soustředěným paprskem světelného záření vysoké intenzity. Podle Plancka rozdíl energie dán přechodem jedné energetické hladiny druhé, kdy se energie elementárních částic absorbuje nebo vyzáří. Kmitočty tohoto vlnění spadají do oblasti světla, tedy řádově 1014 Hz. laserů využívá principu čerpání energie. Podle této teorie možné atomům a molekulám dodat energi tzv. 165 IN-EL, spol. Atomy molekuly přijímají vydávají energii skokově, určitých kvantech. Rezo- nátory jsou naladěny kmitočet, který mají atomy nebo molekuly vyzařovat. Zásadní nevýhodou velmi nízká energetická účinnost pod Před dopadem laserového svazku pracovní plochu ztráta energie zanedbatelná. V zájmu přijatelné účinnosti ohřevu laserem třeba dosáhnout největší absorpce jeho záření. atomů přejdou elek- trony hladiny vyšší energií, molekul zvýší vibrační pohyb.1 Ohřev využitím laseru Laser kvantový generátor elektromagnetického vlnění