Toepassingsonderzoek naar laserreinigingstechnologie van metalen oppervlak

1. Laserreiniging verwijdert niet alleen vuil, maar verbetert ook de corrosiebestendigheid

Laserreinigingstechnologie  kan de tekortkomingen van traditionele reinigingstechnologie, zoals tijdrovend, arbeidsintensief, milieuvervuiling, enz. Overwinnen, en speelt een belangrijke rol bij het verwijderen van metaaloppervlakvuil. Bovendien kunnen de laserreinigingsparameters verder worden geregeld, zodat het oppervlak van het te reinigen metaal chemisch reageert en een beschermende laag vormt met een dikte van enkele microns om verdere corrosie van het metaal te voorkomen. Door ontsmetting met laserreinigingstechnologie kan de corrosiebestendigheid van metalen apparaten 3 tot 4 keer toenemen.

2. De keuze van lasertype en golflengte hebben een belangrijke invloed op het reinigende effect

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.

Application-Research-on-Laser-Cleaning-Technology-of-Metal-Surface

3. De juiste laserinvalshoek maakt het reinigingseffect efficiënter

Wanneer de laser onder een bepaalde schuine hoek invalt, wordt de laser direct onder de aangehechte deeltjes uitgestraald, wat resulteert in hogere thermo-elastische spanning. Vergeleken met de normale incidentie worden de verontreinigende stoffen gemakkelijker verwijderd. Bovendien bleek uit de studie dat met de toename van de kantelhoek het gebied van laserstraling groter is. Als de hellingshoek 20 graden is, is het gebied van het te reinigen gebied ongeveer 10 keer zo groot als normaal, wat de efficiëntie van laserreiniging effectief verbetert.

4. De juiste onscherpte verbetert het laserreinigingseffect

Het reinigingsmechanisme zal verschillen voor verschillende defocus-hoeveelheden. Reiniging is het mechanisme van explosief kraken van het oppervlaktemateriaal wanneer het onscherp is, en wanneer de hoeveelheid onscherpte groot wordt, wordt de verwijdering van de verflaag veranderd van fragmentatie in verdamping.

Om het effect van laserreiniging op metalen oppervlakken te optimaliseren, moeten de laserreinigingsmethode, het reinigingsmodel, het lasertype, de lasergolflengte, de energiedichtheid, het vermogen, de pulsfrequentie, de pulstijd en de invalshoek van de laser uitgebreid worden overwogen. Gepulseerde laser kan de corrosie van koolstofstaaloppervlak effectief reinigen. Wanneer de golflengte 1064nm is, is het laservermogen 500W, is de pulsfrequentie 10kHz, is de pulsbreedte 120ns, is de reinigingssnelheid 60 mm / s en is de rondesnelheid 5%. Het corrosie-effect is het beste en de aanwezigheid van zuurstof wordt niet aangetroffen in de laserreiniging van het roestige oppervlak, microdeeltjes, lijnen en punten. Alleen een systematische studie van procesparameters kan een efficiënt laserreinigingssysteem vormen.


Post tijd: 28 juni 2020
robot
robot
robot
robot
robot
robot