Abstract
The simple relation to estimate the cathode spot radius of a vacuum arc of pure metals is obtained. On its basis, is established between the cathode spot radius and the size of droplets generated by the cathode spot a correlation. This enables to find ways to reduce droplets in the plasma flow, which forms coatings by the vacuum electric arc method. The paper presents the results of experimental study of the droplet sizes depending on the vacuum arc current iд. The size and amount of the droplets on an area of 1 mm2 of the coating surface are determined using the ImageSP program. As the initial data, the microstructures of the coatings are used with an increase of: ç100, ç200, ç500, ç1000, ç1500. The droplets have been generated by a cathode spot of a vacuum arc for the alloy of the composition, at.%: 68Al–8Cr–4Nb–20Si. It is established that the number of droplets with a diameter of < 2 μm is generated most of all, and the number of droplets with a diameter > 10 μm is generated least of all. The number of generated droplets with a diameter from 2 to 10 μm slightly depends on the arc current iд. It is noted that the diameter of the alloy droplet is smaller than the diameter of the droplets generated by the cathode spot on its components due to the fact that the radius of the cathode spot on the alloy is smaller than the radius of the cathode spot on its pure components.
Highlights
On its basis, is established between the cathode spot radius and the size of droplets generated by the cathode spot a correlation
The paper presents the results of experimental study of the droplet sizes depending on the vacuum arc current iд
The droplets have been generated by a cathode spot of a vacuum arc for the alloy of the composition, at.%: 68Al–8Cr–4Nb–20Si
Summary
Полные эллиптические интегралы первого и второго рода. Из (9) следует, что температура в центре пятна и на ее краю определяется выражениями:. При этом среднее значение температуры Tср в пятне равно. Исходя из представленной выше картины физических процессов, происходящих в катодном пятне вакуумной дуги, достаточно однозначно следует, что плотность потока тепла q, создаваемого потоком положительных ионов, возвращающихся на поверхность катода в катодном пятне, можно оценить из выражения. При ее выводе сделаны несколько допущений, а величина средней температуры поверхности катода в катодном пятне Тср является неоднозначной. Для того чтобы можно было взять определенное значение этой температуры, следует исходить из того факта, что подавляющее большинство исследователей [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] сходятся во мнении, что средняя температура поверхности катода в каждом катодном пятне вакуумной дуги металлов. Radius of the cathode spot Rк в представленных далее в данной статье результатах
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
More From: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Physical-Technical Series
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.