2024-10-01
Руковолочная лазерная очистка, как правило, состоит из лазерного эмиттера, системы передачи лазерного луча, системы управления и системы охлаждения. Лазерный эмиттер излучает высокоэнергетический лазерный луч, который передается через систему передачи луча к очищаемой поверхности. Система управления регулирует мощность, частоту и ширину импульса лазерного луча для оптимизации процесса очистки. Система охлаждения обеспечивает правильное функционирование лазера и предотвращает перегрев.
Управляющая лазерная чистящая машина работает, направляя лазерный луч на поверхность для очистки. Лазерный луч взаимодействует с загрязнителями поверхности, образуя плазму. Плазма поглощает лазерную энергию, заставляя загрязняющие вещества испаряться или разрываться на более мелкие молекулы. Высокоинтенсивная энергия лазерной луча также удаляет поверхностные покрытия и оксиды, оставляя чистую поверхность без остатка. Процесс очистки можно контролировать точно с использованием различных лазерных настроек для оптимальных результатов.
Управляющая лазерная чистящая машина имеет несколько преимуществ по сравнению с традиционными методами очистки. Во-первых, он не является контактным и не производит абразивные остатки. Во -вторых, он экологически чистый и не генерирует опасные отходы или химические вещества. В-третьих, его можно использовать на труднодоступных или сложных поверхностях, которые могут быть сложными или невозможно достичь с помощью традиционных методов очистки. В -четвертых, это более точное, быстрее и эффективно, чем традиционные методы, сокращая время простоя и эксплуатационные расходы.
У портативной лазерной чистящей машины есть многочисленные применения в различных отраслях. Некоторые из общих применений включают в себя очистку ржавчины и коррозию на металлических поверхностях, удаление краски, загрязняющие вещества и покрытия на самолетах, кораблях и автомобильных деталях, восстановление исторических артефактов и удаление слоев оксида на кругах в электронике. Он также подходит для очистки деликатных поверхностей, таких как полупроводниковые пластины, медицинские устройства и точная оптика, не причиняя вреда или повреждения субстрата.
Таким образом, портативная лазерная очистка - это технология усовершенствованной очистки, которая предлагает значительные преимущества по сравнению с традиционными методами очистки. Его приложения варьируются, обеспечивая устойчивое и эффективное решение для очистки для различных промышленных секторов.
Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd.является ведущим производителем и поставщиком передового лазерного оборудования, включая портативную лазерную очистку. Имея более десятилетия опыта работы в отрасли, мы предлагаем высококачественные и инновационные лазерные решения, которые удовлетворяют уникальные потребности наших клиентов. Чтобы узнать больше о наших продуктах и услугах, пожалуйста, посетитеhttps://www.huawei-laser.com/ Чтобы узнать или запросить цитату, свяжитесь с нами поHuaweilaser2017@163.com.
1. Wang, J., Zhang, H. & Li, J. (2020). Исследование применения портативной лазерной очистки в аэрокосмической промышленности. Журнал лазерных приложений, 32 (1), 012004.
2. Moreno, P., Zapatero, J. & Ocaña, J.L. (2016). При целесообразности использования портативных лазерных чистящих устройств для деконкурсии аэрокосмической поверхности. Прогресс в органических покрытиях, 91, 97-102.
3. Lu, Y., Zhang, W., Li, Y., Xin, X. & Liu, Y. (2021). Управляющая лазерная очистка Оптика и лазерная технология, 134, 106763.
4. Wu, J., Huang, X., Xu, Z. & Qian, L. (2018). Исследование оптимизации параметров портативной лазерной очистки на основе методологии поверхности ответа. Серия конференций IOP: материаловая наука и инженерия, 430 (1), 012120.
5. Dong, Y., Wu, H., Liu, M. & Xu, Z. (2017). Разработка портативного лазерного чистки для удаления ржавчины. Материалы и производственные процессы, 32 (9), 955-958.
6. Li, X., Chu, W., Yang, B. & Li, Z. (2018). Разработка высокоэффективной ручной лазерной очистки. Физическая процедура, 101, 81-87.
7. Liu, Q., Sun, L., Guo, W. & An, Q. (2019). Применение портативной лазерной чистящей работы в техническом обслуживании атомной электростанции. Журнал ядерных материалов, 523, 79-85.
8. Fang, R., Zhao, Y., Chen, S., Peng, L. & Xie, Y. (2020). Исследование по технологии портативной лазерной очистки, применяемых в восстановлении культурных реликвий. В материалах 7-й Международной конференции по промышленной инженерии и приложениям, 95-99, 95-99.
9. Yu, L., Liu, W., Chen, Y. & Gao, M. (2019). Исследование по однородности распределения энергии портативной лазерной очистки. Журнал самолета, 56 (3), 1041-1048.
10. Zhao, Y., Wu, Y., Hu, X., & Zhao, R. (2021). Разработка и реализация портативной лазерной очистки машины на основе параметров лазерной очистки. В материалах Международной конференции по машиностроению, инженерии и производству, промышленным и производству 2021 года, 417-422.