Tillämpningsundersökning om laserrengöringsteknik av metallytor

1. Laserrengöring tar inte bara bort smuts utan förbättrar även korrosionsbeständigheten

Lasertvättteknologi  kan övervinna bristerna i traditionell rengöringsteknik, såsom tidskrävande, arbetskrävande, miljöförstöring etc., och spelar en viktig roll för att ta bort smuts av metallytor. Dessutom kan laserrengöringsparametrarna styras ytterligare så att ytan på metallen som rengörs kemiskt reagerar och bildar ett skyddande skikt med en tjocklek av några mikron för att förhindra ytterligare korrosion av metallen. Dekontaminering med laserrengöringsteknologi kan göra korrosionsbeständigheten hos metallanordningar öka 3 till 4 gånger.

2. Valet av lasertyp och våglängd har ett viktigt inflytande på rengöringseffekten

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. Lämplig laserincidensvinkel gör rengöringseffekten effektivare

När lasern infaller i en viss sned vinkel, strålas lasern direkt ut under de vidhäftade partiklarna, vilket resulterar i högre termoelastisk spänning. Jämfört med normal förekomst avlägsnas föroreningar lättare. Dessutom fann studien att med ökningen av lutningsvinkeln är laserstrålningsområdet bredare. När lutningsvinkeln är 20 grader, är området för det område som ska rengöras ungefär tio gånger så stort som normalt, vilket effektivt förbättrar laserrengöringens effektivitet.

4. Korrekt defokuseringsmängd förbättrar laserrengöringseffekten

Rengöringsmekanismen kommer att vara annorlunda för olika defokusmängder. Rengöring är mekanismen för explosiv sprickbildning av ytmaterialet när det är i fokus, och när mängden av fokusering blir stor ändras borttagningen av färgskiktet från fragmentering till förångning.

För att optimera effekten av laserrengöring på metallytor är det nödvändigt att överväga laserrengöringsmetoden, rengöringsmodell, lasertyp, laservåglängd, energitäthet, effekt, pulsfrekvens, pulstid och laserinfallsvinkel. Pulsad laser kan effektivt rengöra korrosionen på kolstålytan. När våglängden är 1064 nm, lasereffekten är 500W, pulsfrekvensen är 10 kHz, pulsbredden är 120n, rengöringshastigheten är 60 mm / s och varvtalet är 5%. Korrosionseffekten är bäst, och närvaron av syre finns inte i laserrengöringen av den rostiga ytan, mikroområden, linjer och punkter. Endast en systematisk studie av processparametrar kan bilda ett effektivt laserrengöringssystem.


Posttid: juni 28-2020
robot
robot
robot
robot
robot
robot