Примена истраживања технологије ласерског чишћења површине метала

1. Ласерско чишћење не само да уклања нечистоћу, већ и побољшава отпорност на корозију

Ласерска може превазићи недостатке традиционалне технологије чишћења, попут дуготрајне, напорне, загађења околине, итд., И игра важну улогу у уклањању металне прљавштине. Поред тога, параметри ласерског чишћења могу се даље контролисати тако да површина метала који се чисти хемијски реагује и формира заштитни слој дебљине неколико микрона да спречи даљу корозију метала. Деконтаминација употребом ласерске технологије чишћења може повећати корозијску отпорност металних уређаја 3 до 4 пута.

2. Избор типа ласера ​​и таласна дужина имају важан утицај на ефекат чишћења

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.

Примена-Истраживање на ласерском чишћењу технологије технологије метала

3. Одговарајући ласерски угао чини ефекат чишћења ефикаснијим

Када ласер падне под одређеним косим углом, ласер се директно зрачи испод лепљених честица, што резултира већим термоеластичним напрезањем. У поређењу са нормалном појавом, загађивачи се лакше уклањају. Поред тога, студија је утврдила да се с повећањем кута нагиба подручје ласерског зрачења шири. Када је угао нагиба 20 степени, површина подручја која се чисти је око 10 пута већа од уобичајене појаве, што ефикасно побољшава ефикасност ласерског чишћења.

4. Исправна количина одмашћивања побољшава ефекат ласерског чишћења

Механизам чишћења ће бити различит за различите количине дефокусирања. Чишћење је механизам експлозивног пуцања површинског материјала када се дефокусира, а када количина одмашћења постане велика, уклањање слоја боје се мења из фрагментације у испаравање.

Да би се оптимизирао ефекат ласерског чишћења на металним површинама, потребно је свеобухватно размотрити начин чишћења ласера, модел чишћења, тип ласера, ласерску таласну дужину, енергетску густину, снагу, фреквенцију пулса, време пулса и угао ласера. Импулсни ласер може ефикасно очистити корозију површине угљеничног челика. Када је таласна дужина 1064нм, снага ласера ​​је 500В, фреквенција импулса је 10кХз, ширина импулса је 120нс, брзина чишћења је 60мм / с, а стопа круга је 5%. Корозијски ефекат је најбољи, а присуство кисеоника није пронађено приликом ласерског чишћења рђаве површине, микро-подручја, линија и тачака. Само систематско проучавање процесних параметара може формирати ефикасан систем ласерског чишћења.


Време објављивања: Јун-28-2020
robot
robot
robot
robot
robot
robot