Principiul de eliminare a ruginii
Coroziunea are loc atunci când metalul este oxidat de substanțe precum oxigenul și vaporii de apă în aer. Odată ce se produce rugina, va afecta metalul
Piesa este foarte avariată. Gradul de rugină se va schimba de la lumină la greu cu timpul. În același timp, rugina se va întinde de la suprafața piesei de prelucrat la interiorul piesei de prelucrat până când întreaga piesă de prelucrat va fi complet ruginită. Prin urmare, îndepărtarea ruginei este o problemă importantă. Îndepărtarea ruginii laser fără chimicale și lustruire mecanică
Rugina laser este rapidă și sigură și poate deruta diverse materiale metalice. Eficiență ridicată a muncii, grad înalt de automatizare, proces simplu, fără procese de urmărire, îmbunătățirea semnificativă a eficienței muncii, reducerea intensității forței de muncă a lucrătorilor, economisirea costurilor de producție
Principiul de funcționare
Procesul de curățare cu laser a Nd: YAG pulsatoriu se bazează pe caracteristicile impulsurilor luminoase generate de laser, pe baza răspunsului fotofizic cauzat de interacțiunea dintre fasciculul cu intensitate ridicată, laserul cu impulsuri scurte și stratul de contaminare. Principiul fizic poate fi rezumat după cum urmează
Grinzile emise de laser trebuie să fie absorbite de stratul de contaminare pe suprafața tratată
Absorbția de forme mari de energie generează un gaz instabil, puternic expandat, care generează undă de șoc.
Unda de șoc transformă contaminanții în bucăți și este respinsă.
Lățimea impulsului de lumină trebuie să fie suficient de scurtă pentru a evita acumularea căldurii care distruge suprafața tratată.
Experimentele au arătat că atunci când un oxid este prezent pe o suprafață metalică, pe suprafața metalică este generată plasmă
Plasma este generată numai atunci când densitatea energetică este peste prag, ceea ce depinde de stratul de contaminant sau de stratul de oxid eliminat. Acest efect de prag este foarte important pentru curățarea eficientă a materialului de bază. Există un al doilea prag pentru apariția plasmei
Dacă densitatea energetică depășește acest prag, materialul de bază va fi distrus. Pentru a asigura o curățare eficientă a materialului substrat, parametrii laser trebuie ajustați în funcție de condițiile astfel încât densitatea energetică a pulsului luminos să fie strict între două praguri.
Fiecare puls laser îndepărtează o anumită grosime a stratului de contaminare. Dacă stratul de contaminare este gros, pentru curățare sunt necesare impulsuri multiple. Numărul de impulsuri necesare pentru curățarea suprafeței depinde de gradul de contaminare a suprafeței. Un rezultat important produs de cele două praguri este auto-controlul curățării. Pulsurile de lumină cu o densitate a energiei deasupra unui prim prag vor îndepărta întotdeauna contaminanții până când materialul substratului nu este atins. Cu toate acestea, deoarece densitatea sa de energie este mai mică decât pragul de avarie al materialului de bază, baza nu este deteriorată.
Curățarea cu laser poate fi utilizată nu numai pentru curățarea contaminanților organici, ci și pentru curățarea materialelor anorganice, inclusiv a coroziunii metalice, a particulelor de metal și a prafului. Acum este utilizat pe scară largă.









