Исследование применения технологии лазерной очистки поверхности металла

1. Лазерная очистка не только удаляет грязь, но и улучшает коррозионную стойкость

Лазерная позволяет преодолеть недостатки традиционной технологии очистки, такие как трудоемкая, трудоемкая, загрязнение окружающей среды и т. Д., И играет важную роль в удалении загрязнений с поверхности металла. Кроме того, параметры лазерной очистки можно дополнительно контролировать, так что поверхность очищаемого металла химически реагирует и образует защитный слой толщиной в несколько микрон, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию металла. Обеззараживание с использованием технологии лазерной очистки может повысить коррозионную стойкость металлических устройств в 3-4 раза.

2. Выбор типа лазера и длины волны оказывают большое влияние на эффект очистки.

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.

Применение-Research-на-Laser-Cleaning-технологии-на-поверхности металлов

3. Соответствующий угол падения лазера делает эффект очистки более эффективным

Когда лазер падает под определенным углом наклона, лазер непосредственно излучается под прилипшие частицы, что приводит к более высоким термоупругим напряжениям. По сравнению с обычной заболеваемостью загрязняющие вещества легче удаляются. Кроме того, исследование показало, что с увеличением угла наклона область лазерного излучения шире. Когда угол наклона составляет 20 градусов, площадь очищаемой области примерно в 10 раз превышает нормальную, что эффективно повышает эффективность лазерной очистки.

4. Правильная величина расфокусировки улучшает эффект лазерной очистки.

Механизм очистки будет различным для разных значений расфокусировки. Очистка - это механизм взрывного растрескивания материала поверхности, когда он расфокусирован, и когда степень расфокусировки становится большой, удаление слоя краски изменяется от фрагментации к испарению.

Чтобы оптимизировать эффект лазерной очистки на металлических поверхностях, необходимо всесторонне рассмотреть метод лазерной очистки, модель очистки, тип лазера, длину волны лазера, плотность энергии, мощность, частоту импульсов, время импульса и угол падения лазера. Импульсный лазер может эффективно очистить поверхность от коррозии углеродистой стали. Когда длина волны составляет 1064 нм, мощность лазера составляет 500 Вт, частота импульсов составляет 10 кГц, ширина импульса составляет 120 нс, скорость очистки составляет 60 мм / с, а частота кругов составляет 5%. Эффект коррозии является наилучшим, и присутствие кислорода не обнаруживается при лазерной очистке ржавой поверхности, микросфер, линий и точек. Только систематическое изучение параметров процесса может сформировать эффективную систему лазерной очистки.


Время публикации: июнь-28-2020
robot
robot
robot
robot
robot
robot