Alkalmazási kutatás a fémfelületek lézeres tisztítási technológiájáról

1. A lézeres tisztítás nemcsak a szennyeződéseket távolítja el, hanem javítja a korrózióállóságot is

Lézeres tisztítási  technológia kiküszöböli a hagyományos tisztítási technológia hiányosságait, mint például az időigényes, a munkaerő-igényes, a környezetszennyezés stb., És fontos szerepet játszik a fémfelület szennyeződésének eltávolításában. Ezenkívül a lézeres tisztítás paramétereit tovább lehet szabályozni úgy, hogy a tisztítandó fém felülete kémiai reakcióba lép, és néhány mikron vastagságú védőréteget képez a fém további korróziójának megakadályozására. A lézeres tisztítási technológiával végzett fertőtlenítés a fémberendezések korrózióállóságát 3-4-szer megnöveli.

2. A lézer típusának és a hullámhossznak a megválasztása fontos hatással van a tisztítóhatásra

As shown in the figure, the absorption coefficients of various metals change with wavelength. At λ=916nm-1200nm, most metals have higher absorption coefficients in this band, and organic matter has relatively strong laser absorption in this band. Because of this, in terms of absorption rate, combining the comparative advantages of various aspects, fiber lasers have demonstrated unique advantages in all aspects. The organic pollution layer absorbs the laser strongly, and the temperature of the organic pollution layer quickly rises to the evaporation point to vaporize, thereby achieving the purpose of removing the pollution layer without damaging the substrate. Then determine the energy threshold of laser cleaning, the energy threshold of laser cleaning will determine the effect of laser cleaning. Selecting the appropriate laser cleaning energy threshold requires comprehensive consideration of the material's performance, microstructure, morphological defects, and the effects of laser wavelength and pulse width.

Alkalmazás-kutatás-on-Laser-Cleaning-Technology-of-Metal-Surface

3. A megfelelő lézerbeesési szög hatékonyabbá teszi a tisztítást

Ha a lézer egy bizonyos ferde szögben érkezik, akkor a lézert közvetlenül a sugárzott részecskék sugárzzák, ami nagyobb hő-elasztikus feszültséget eredményez. A normál gyakorisággal összehasonlítva a szennyező anyagok könnyebben eltávolíthatók. Ezenkívül a tanulmány megállapította, hogy a dőlési szög növekedésével a lézer sugárzási területe szélesebb. Ha a dőlési szög 20 fok, a megtisztítandó terület területe körülbelül 10-szerese a normál beesésnek, ami hatékonyan javítja a lézertisztítás hatékonyságát.

4. A helyes fókuszálási mennyiség javítja a lézertisztító hatást

A tisztítási mechanizmus eltérő lesz a különféle fókuszálási mennyiségeknél. A tisztítás a felületi anyag robbanásszerű repedésének mechanizmusa, amikor az újra defókuszál, és amikor a defocusálás nagysá válik, a festékréteg eltávolítását a fragmentációtól a párologtatásig változtatják.

A lézeres tisztítás fémfelületekre gyakorolt ​​hatásának optimalizálása érdekében átfogóan figyelembe kell venni a lézertisztítási módszert, a tisztítási modellt, a lézer típusát, a lézer hullámhosszát, az energia sűrűségét, teljesítményét, impulzus frekvenciáját, impulzus idejét és a lézer beesési szöget. A pulzáló lézer hatékonyan megtisztítja a szénacél felületének korrózióját. Ha a hullámhossz 1064nm, a lézerteljesítmény 500W, az impulzusfrekvencia 10kHz, az impulzusszélesség 120ns, a tisztítási sebesség 60mm / s, és az átfutási sebesség 5%. A korróziós hatás a legjobb, és az oxigén jelenléte nem található meg a rozsdás felület, mikrotérek, vonalak és pontok lézeres tisztításában. Csak a folyamatparaméterek szisztematikus vizsgálata képezheti hatékony lézertisztító rendszert.


Feladás ideje: június 28-2020
robot
robot
robot
robot
robot
robot