[go: up one dir, main page]

RU167777U1 - Электродная плата быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа - Google Patents

Электродная плата быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа Download PDF

Info

Publication number
RU167777U1
RU167777U1 RU2015135471U RU2015135471U RU167777U1 RU 167777 U1 RU167777 U1 RU 167777U1 RU 2015135471 U RU2015135471 U RU 2015135471U RU 2015135471 U RU2015135471 U RU 2015135471U RU 167777 U1 RU167777 U1 RU 167777U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
emitter
plate
interchangeable
electrode elements
Prior art date
Application number
RU2015135471U
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Николаевич Ананин
Original Assignee
Штейнберг Анна Сергеевна
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Штейнберг Анна Сергеевна filed Critical Штейнберг Анна Сергеевна
Priority to RU2015135471U priority Critical patent/RU167777U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU167777U1 publication Critical patent/RU167777U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/02Constructional details
    • H01S3/03Constructional details of gas laser discharge tubes
    • H01S3/038Electrodes, e.g. special shape, configuration or composition
    • H01S3/0385Shape
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/09Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping
    • H01S3/097Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping by gas discharge of a gas laser
    • H01S3/0971Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping by gas discharge of a gas laser transversely excited

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lasers (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области квантовой электроники и может быть использована при создании электроразрядных лазеров с поперечной прокачкой газа, применяемых в машиностроении, в частности при резке металлов. Технической задачей полезной модели является повышение надежности электродной платы быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа. Решение технической задачи в электродной плате быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа, содержащей электродную плиту с отверстиями под взаимозаменяемые электродные элементы, электродные элементы, пластину, разделяющую втекающий и вытекающий потоки хладагента, достигается тем, что электродный элемент состоит из эмиттера, имеющего эмиттерный участок и расположенного в отверстии электродной плиты под взаимозаменяемые электродные элементы с одной стороны, и заглушки, расположенной в отверстии электродной плиты под взаимозаменяемые электродные элементы с противоположной стороны относительно эмиттера, причем заглушка имеет выступающую в сторону эмиттера часть, выполненную в виде пластины, разделяющей втекающий и вытекающий потоки хладагента, и имеющую на конце выступ в виде “ласточкиного хвоста”, механически соединяющий заглушку с эмиттером, в котором, в месте их соединения, имеется паз в виде “ласточкиного хвоста”, а отверстия электродной плиты под взаимозаменяемые электродные элементы соединены между собой отверстиями для подачи хладагента. 4 илл.

Description

Полезная модель относится к области квантовой электроники и может быть использована при создании электроразрядных лазеров с поперечной прокачкой газа, применяемых в машиностроении, в частности при резке металлов.
Известен аналог - электродная плата быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа - авторское свидетельство RU №589840 от 07.10.80 г., Б.И. №37, МПК H01S 3/02, состоящая из несущей диэлектрической плиты и закрепленных на ней взаимозаменяемых электродных элементов, каждый из которых представляет собой полый металлический брусок с плоской рабочей стенкой, покрытый снаружи, за исключением эмитирующего участка на нем, слоем высокотемпературного диэлектрика, внутренний объем которого соединен патрубками с системой охлаждения. В качестве высокотемпературного диэлектрика используется окись алюминия или стеклоэмаль. Крепление электродных элементов на несущей диэлектрической плите осуществляется патрубками с помощью гаек.
Аналог обладает недостатками. Малая степень секционированности платы приводит к возникновению разности потенциалов между соседними электродными элементами, что является причиной возникновения электрических пробоев между соседними электродными элементами и выхода из строя всей платы. Кроме того, в результате температурного расширения металлической части электродного элемента или чрезмерной затяжки гаек, происходит растрескивание диэлектрика, покрывающего электродный элемент, и выход из строя электродного элемента. Недостатком аналога является еще и то, что замена электродных элементов является трудоемким процессом, а конструкция электродного элемента отличается сложностью в изготовлении и дорогостоящей.
Также известна электродная плата быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа, - патент RU №2344527, 20.01.2009, выбранная в качестве прототипа, содержащая электродную плиту с отверстиями под взаимозаменяемые электродные элементы, внутренние полости которых соединены трубками с системой охлаждения, причем в плите с отверстиями расположены диэлектрические втулки, в которые установлены электродные элементы и выполнены в виде полых металлических стержней с резьбой для глухой гайки с эмиттерным участком на рабочей части, причем внутренняя полость стержня содержит пластину, разделяющую полость на две части для втекающего и вытекающего потоков хладагента.
Недостатком прототипа является низкая надежность, обусловленная низкой технологичностью изготовления электродных элементов. Конструкция электродов подразумевает операцию сварки, вероятность возникновения брака при которой выше, чем при таких операциях механической обработки, как фрезерование и точение. Наличие диэлектрических втулок дополнительно снижает надежность платы, так как возникает дополнительное соединение в сборке, увеличивающее вероятность возникновения брака.
Технической задачей полезной модели является повышение надежности электродной платы быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа.
Технический результат предлагаемой полезной модели заключается в исключении из конструкции электродных элементов частей, выполняемых с помощью операции сварки, и исключение лишних деталей из конструкции электродной платы.
Решение технической задачи в электродной плате быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа, содержащей электродную плиту с отверстиями под взаимозаменяемые электродные элементы, электродные элементы, пластину, разделяющую втекающий и вытекающий потоки хладагента, достигается тем, что электродный элемент состоит из эмиттера, имеющего эмиттерный участок и расположенного в отверстии электродной плиты под взаимозаменяемые электродные элементы с одной стороны, и заглушки, расположенной в отверстии электродной плиты под взаимозаменяемые электродные элементы с противоположной стороны относительно эмиттера, причем заглушка имеет выступающую в сторону эмиттера часть, выполненную в виде пластины, разделяющей втекающий и вытекающий потоки хладагента, и имеющую на конце выступ в виде “ласточкиного хвоста”, механически соединяющий заглушку с эмиттером, в котором, в месте их соединения, имеется паз в виде “ласточкиного хвоста”, а отверстия электродной плиты под взаимозаменяемые электродные элементы соединены между собой отверстиями для подачи хладагента.
На фиг. 1 представлен чертеж схемы размещения электродных элементов.
На фиг. 2 представлен разрез плиты в месте расположения электродного элемента.
На фиг. 3 представлено соединение типа "ласточкин хвост" эмиттера с заглушкой электродного элемента.
На фиг. 4 представлены эмиттер и заглушка электродного элемента в разъединенном состоянии.
Электродная плата быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа содержит электродную плиту 1 с отверстиями 2 под взаимозаменяемые электродные элементы 3, электродные элементы 3, пластину 4, разделяющую втекающий и вытекающий потоки хладагента, электродный элемент 3 состоит из эмиттера 5, имеющего эмиттерный участок 6 и расположенного в отверстие 2 электродной плиты 1 под взаимозаменяемые электродные элементы 3 с одной стороны, и заглушки 7, расположенной в отверстии 2 электродной плиты 1 под взаимозаменяемые электродные элементы с противоположной стороны относительно эмиттера 5, причем заглушка 7 имеет выступающую в сторону эмиттера часть, выполненную в виде пластины 4, разделяющей втекающий и вытекающий потоки хладагента, и имеющей на конце выступ 8 в виде “ласточкиного хвоста”, механически соединяющий заглушку 7 с эмиттером 5, в котором, в месте их соединения, имеется паз 9 в виде “ласточкиного хвоста”, а отверстия 2 электродной плиты 1 под взаимозаменяемые электродные элементы 3 соединены между собой отверстиями 10 для подачи хладагента.
В примере, конкретной реализации электродной платы быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа электродная плита 1 изготовлена из стеклотекстолита СТЭФ методом фрезерования и сверления отверстий 2 под взаимозаменяемые электродные элементы 3 и отверстий 10 для подачи хладагента. Эмиттер 5 имеет цилиндрическую форму, изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т методом точения. Эмиттерный участок 6 эмиттера 5 выполнен методом фрезерования. Уплотнение эмиттера 5 в отверстии 2 электродной плиты 1 обеспечивается резиновым кольцом 11, установленным в канавке эмиттера 5. Заглушка 7 имеет цилиндрическую форму, изготовлена из нержавеющей стали 12Х18Н10Т методом точения. Пластина 4 заглушки 7, разделяющая втекающий и вытекающий потоки хладагента выполнена методом фрезерования и имеет отверстие 12 для прохода хладагента. Выступ 8 заглушки 7, механически соединяющий заглушку 7 с эмиттером 5, представляет из себя “ласточкин хвост”, который вставляется в ответный паз 9, выполненный в виде “ласточкиного хвоста” в эмиттере 5. Уплотнение заглушки 7 в отверстии 2 электродной плиты 1 обеспечивается резиновым кольцом 11, установленным в канавке заглушки 7. В заглушке 7 имеется резьбовое 13 отверстие для болта 14, который прижимает клемму высоковольтного источника питания (на рисунках не показаны) и с помощью которого осуществляется демонтаж электродного элемента 3 из электродной плиты 1.
Рассмотрим электродную плату быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа в работе.
Эмиттеры 5 соединяются с заглушками 7, в канавки эмиттеров и заглушек устанавливаются уплотняющие резиновые кольца 11, после чего собранные электродные элементы 3 вставляются в отверстия 2 электродной плиты 1. Электродная плита 1 монтируется на разрядно-резонаторной камере лазера. Через отверстия 10 в электродной плите 1 подается хладагент, а к электродным элементам 3 присоединяются клеммы высоковольтного источника питания, которые поджимаются болтом 14. После этого, в подготовленном к работе лазере, подается напряжение источника питания к разрядно-резонаторной камере и в потоке газа создается однородный и стабильный электрический разряд.
В процессе работы происходит электроэрозия эмиттерных участков 6 эмиттеров 5. С учетом этого, необходимо периодически заменять эмиттеры 5 на новые. Для этого, при выключенном питании высоковольтного источника, разгерметизированном газодинамическом контуре лазера, и отключении подачи хладагента, электродный элемент 3 вынимается из электродной плиты 1, эмиттер 5 и заглушка 7 разъединяются путем смещения относительно друг друга и заглушка 7 путем смещения соединяется с новым эмиттером 5. При этом демонтировать всю электродную плату с лазера не нужно.
Технический результат в предложенном техническом решении достигается благодаря уменьшению количества деталей, из которых состоит электродный элемент 3, исключения операции сварки из технологического процесса изготовления электродного элемента 3, исключения втулки из конструкции электродной платы.
Предложенное техническое решение увеличивает ресурс работы электродной платы быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа благодаря повышению надежности конструкции электродных элементов. Дополнительным преимуществом по сравнению с прототипом является уменьшение себестоимости изготовления электродной платы благодаря упрощению конструкции, уменьшению технологических операций изготовления и исключению операции сварки, статистически имеющей высокий процент брака.

Claims (1)

  1. Электродная плата быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа, содержащая электродную плиту с отверстиями под взаимозаменяемые электродные элементы, электродные элементы, пластину, разделяющую втекающий и вытекающий потоки хладагента, отличающаяся тем, что электродный элемент состоит из эмиттера, имеющего эмиттерный участок и расположенного в отверстии электродной плиты под взаимозаменяемые электродные элементы с одной стороны, и заглушки, расположенной в отверстии электродной плиты под взаимозаменяемые электродные элементы с противоположной стороны относительно эмиттера, причем заглушка имеет выступающую в сторону эмиттера часть, выполненную в виде пластины, разделяющей втекающий и вытекающий потоки хладагента, и имеющую на конце выступ в виде "ласточкина хвоста", механически соединяющий заглушку с эмиттером, в котором, в месте их соединения, имеется паз в виде "ласточкина хвоста", а отверстия электродной плиты под взаимозаменяемые электродные элементы соединены между собой отверстиями для подачи хладагента.
RU2015135471U 2015-08-21 2015-08-21 Электродная плата быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа RU167777U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015135471U RU167777U1 (ru) 2015-08-21 2015-08-21 Электродная плата быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015135471U RU167777U1 (ru) 2015-08-21 2015-08-21 Электродная плата быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU167777U1 true RU167777U1 (ru) 2017-01-10

Family

ID=58452117

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015135471U RU167777U1 (ru) 2015-08-21 2015-08-21 Электродная плата быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU167777U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61160984A (ja) * 1985-01-08 1986-07-21 Toshiba Corp Co↓2レ−ザ発振装置
US4618961A (en) * 1982-12-16 1986-10-21 Sutter Jr Leroy V Configuration of electrodes for transversely excited gas lasers
RU2102823C1 (ru) * 1996-06-25 1998-01-20 Акционерное общество закрытого типа "Технолазер" Электроразрядная плата лазера с поперечной прокачкой газа
RU2344527C1 (ru) * 2007-08-27 2009-01-20 Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Электродная плата быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4618961A (en) * 1982-12-16 1986-10-21 Sutter Jr Leroy V Configuration of electrodes for transversely excited gas lasers
JPS61160984A (ja) * 1985-01-08 1986-07-21 Toshiba Corp Co↓2レ−ザ発振装置
RU2102823C1 (ru) * 1996-06-25 1998-01-20 Акционерное общество закрытого типа "Технолазер" Электроразрядная плата лазера с поперечной прокачкой газа
RU2344527C1 (ru) * 2007-08-27 2009-01-20 Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Электродная плата быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102904162A (zh) 一种基于紫外预电离技术的多通道气体火花开关
CN205142646U (zh) 多间隔节分布式旋转进气的非转移长弧大功率等离子体炬
CN103441427A (zh) 等离子体合成射流触发技术的多通道气体火花开关
CN202856146U (zh) 一种基于紫外预电离技术的多通道气体火花开关
CN104602432A (zh) 阳极自冷却等离子体源
RU167777U1 (ru) Электродная плата быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа
CN212812123U (zh) 一种网格布置多阴极单板式阳极电弧等离子体炬
WO2019221644A1 (en) Plasma torch for thermal plasma jet generation
US5170091A (en) Linear ultraviolet flash lamp with self-replenishing cathode
KR20150041885A (ko) 플라즈마 토치 노즐
RU2344527C1 (ru) Электродная плата быстропроточного электроразрядного лазера с поперечной прокачкой газа
JP4314309B2 (ja) ガス放電による高電流切り換え装置
DE102014110679A1 (de) Blitzlampenanordnung
CN1674372A (zh) 多边形大功率半导体激光器叠层阵列模块
RU2614533C1 (ru) Электродуговой плазмотрон
CN211125562U (zh) 一种射频离子源启动灯丝装置
CN111243886B (zh) 一种灭弧室及其断路器
CN111336542B (zh) 一种可变弧长的多通道点火器
CN105405729B (zh) 两电极气体开关
CN203445096U (zh) 具备高续流遮断能力的气体放电管
US20200029416A1 (en) Plasma torch excitation device
CN113115505A (zh) 自引弧降压热等离子束发生装置
RU94070U1 (ru) Свеча зажигания плазменная (варианты)
RU2826506C1 (ru) Плазмотрон для сварки и наплавки
RU74522U1 (ru) Свеча зажигания плазменная

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170822

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20181109