RU211718U1 - Устройство лазерной очистки металлических изделий - Google Patents

Устройство лазерной очистки металлических изделий Download PDF

Info

Publication number
RU211718U1
RU211718U1 RU2021100861U RU2021100861U RU211718U1 RU 211718 U1 RU211718 U1 RU 211718U1 RU 2021100861 U RU2021100861 U RU 2021100861U RU 2021100861 U RU2021100861 U RU 2021100861U RU 211718 U1 RU211718 U1 RU 211718U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
metal products
laser cleaning
diode lasers
fixed
Prior art date
Application number
RU2021100861U
Other languages
English (en)
Inventor
Денис Сергеевич Волегов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "ДЕЛЬТА"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "ДЕЛЬТА" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "ДЕЛЬТА"
Application granted granted Critical
Publication of RU211718U1 publication Critical patent/RU211718U1/ru

Links

Images

Abstract

Технология лазерной очистки металлических изделий применяется в машиностроении, приборостроении и может быть использована для очистки от нежелательных слоев и загрязнений, в частности, для удаления ржавчины, окалины, краски с поверхностей различных металлических объектов, таких как стальные трубы, листы, колесные пары подвижного состава на железнодорожном транспорте, монеты, бронза, оружие и другие. Техническая задача повышения КПД может быть решена в устройстве лазерной очистки металлических изделий, содержащем линейку диодных лазеров и фокусирующую линзу с приводом.

Description

Технология лазерной очистки металлических изделий применяется в машиностроении, приборостроении, и может быть использована для очистки от нежелательных слоев и загрязнений, в частности, для удаления ржавчины, окалины, краски с поверхностей различных металлических объектов, таких как стальные трубы, листы, колесные пары подвижного состава на железнодорожном транспорте, монеты, бронза, оружие и другие.
Из уровня техники известно устройство лазерной очистки металлических изделий ((https://vatra-weld.by/news/madetron-laser-system), содержащее источник лазерного излучения, соединенный посредством световода с фокусирующей системой, выполненной заодно с устройством удаления продуктов горения. Во время работы устройства, при фокусировке лазерного луча на загрязненной поверхности, происходит мгновенный нагрев материала ржавчины до состояния плазмы, что сопровождается ее испарением с металлической поверхности. Сама очищенная поверхность рассеивает лазерный луч, практически не нагреваясь при этом.
В качестве источника лазерного излучения, используют агрегат с твердотельным лазером с ламповой или диодной накачкой, где управление лучом осуществляется посредством отклонения подвижного зеркала. Таким образом, на выходе луч формирует непрерывную полосу, максимальная ширина которой составляет от 100 до 150 мм.
Недостатком известного устройства является низкий КПД, что обусловлено применением твердотельного лазера, требующего для работы двойного преобразования энергии, первое из которых происходит при лазерной накачке, а второе - при инициации когерентного излучения лазера.
Техническая задача повышения КПД может быть решена в устройстве лазерной очистки металлических изделий, содержащем линейку диодных лазеров и фокусирующую линзу с приводом.
Основным отличием диодных лазеров от твердотельных является расходящийся широкий лазерный пучок на выходе оптической системы, что является ограничением, препятствующим их использованию в установках очистки. Однако применение специальных линз обеспечит возможность фокусировки лазерного пучка на расстоянии 150÷250 мм от выхода оптической системы источника излучения до загрязненной поверхности, что позволит использовать диодные лазеры в качестве источника лазерного излучения в устройствах лазерной очистки металлических изделий. Применение диодных лазеров в устройстве лазерной очистки повышает КПД устройства.
Полезная модель иллюстрируется чертежом (фиг. 1).
Полезная модель может быть применена в устройстве лазерной очистки поверхности металла, содержащем основание 1, с закрепленными на нем первой и второй направляющими 2 и 3, на которых установлены приводные каретки 4, выполненные заодно с траверсой 5, на которой закреплены лазерный модуль 6 и устройство 7 для удаления продуктов горения. На основании 1 дополнительно закреплены система водоподготовки и охлаждения 8 лазерного модуля 6, система воздушной защиты от пыли 9, а также блок управления 10.
Лазерный модуль 6 выполнен в виде линейки диодных лазеров 11, выполненной с возможностью генерировать расфокусированный световой поток 12 с длиной волны в диапазоне от 450 до 1200 нм и мощностью до 50 Вт. Линейка снабжена фокусирующей системой 13, выполненной в виде линзы, снабженной приводом, обеспечивающим возможность ее прецизионного вертикального перемещения с возможностью фокусировки лазерного излучения на загрязненной поверхности обрабатываемого изделия. На линейке 11 дополнительно закреплена система фотоэлектрических датчиков (не показано), выполненных с возможностью измерения яркости светового пятна, образуемого лазером на поверхности обрабатываемого изделия.
Устройство работает следующим образом. Основание 1 заполняют объектами обработки. В соответствие с заданной программой, блок управления подает питание на лазерные диоды, приводит в действие систему охлаждения, систему удаления пыли и продуктов горения и привод кареток 4. Траверса 5 с заданной скоростью перемещается по направляющим 2 и 3 вдоль основания 1. При контакте лазерного луча с обрабатываемой поверхностью происходит мгновенный нагрев материала загрязнения до состояния плазмы. Продукты горения удаляются. Очистка металлической поверхности осуществляется за один проход траверсы 5.

Claims (1)

  1. Устройство для лазерной очистки металлических изделий, содержащее основание с закрепленными на нем первой и второй направляющими, на которых установлены приводные каретки, выполненные заодно с траверсой, на которой закреплен лазерный модуль, отличающееся тем, что на основании дополнительно закреплены устройство для удаления продуктов горения, система водоподготовки и охлаждения лазерного модуля и система воздушной защиты от пыли, при этом лазерный модуль выполнен в виде линейки диодных лазеров с фокусирующей системой, причем линейка диодных лазеров выполнена с возможностью генерировать расфокусированный световой поток, а фокусирующая система выполнена в виде линзы с приводом ее прецизионного вертикального перемещения и фокусировки лазерного излучения на загрязненной поверхности обрабатываемого изделия, при этом на линейке дополнительно закреплена система фотоэлектрических датчиков, выполненных с возможностью измерения яркости светового пятна на поверхности обрабатываемого изделия.
RU2021100861U 2021-01-17 Устройство лазерной очистки металлических изделий RU211718U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU211718U1 true RU211718U1 (ru) 2022-06-20

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006247696A (ja) * 2005-02-10 2006-09-21 Alfa Ec Co Ltd レーザ加熱装置
WO2012080883A1 (en) * 2010-12-16 2012-06-21 Bystronic Laser Ag Laser beam machining device and a process of laser machining comprising a single lens for light focussing
RU2475363C2 (ru) * 2011-03-22 2013-02-20 Анатолий Петрович Бесплеменнов Принтер на линейке лазерных кристаллов для этикеток и упаковки
DE102013104599B3 (de) * 2013-05-06 2014-03-06 Jenoptik Automatisierungstechnik Gmbh Vorrichtung zum Durchstrahlschweißen innenliegender Umfangsflächen eines Werkstücks mittels Laserstrahlung

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006247696A (ja) * 2005-02-10 2006-09-21 Alfa Ec Co Ltd レーザ加熱装置
WO2012080883A1 (en) * 2010-12-16 2012-06-21 Bystronic Laser Ag Laser beam machining device and a process of laser machining comprising a single lens for light focussing
RU2475363C2 (ru) * 2011-03-22 2013-02-20 Анатолий Петрович Бесплеменнов Принтер на линейке лазерных кристаллов для этикеток и упаковки
DE102013104599B3 (de) * 2013-05-06 2014-03-06 Jenoptik Automatisierungstechnik Gmbh Vorrichtung zum Durchstrahlschweißen innenliegender Umfangsflächen eines Werkstücks mittels Laserstrahlung

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
А.Г. Григорьянц и др. "Технологические процессы лазерной обработки", издат. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006, с.41. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100681390B1 (ko) 레이저빔의 초점위치를 임의의 3차원으로 고속이동 시킬 수 있는 광집속장치와 광편향장치를 이용한 반도체웨이퍼의 레이저 다이싱 및 스크라이빙 방법
JP5580129B2 (ja) 固体レーザ加工装置
KR102364197B1 (ko) 레이저 방사 수단에 의해 재료를 가공하는 결상 광학계 및 이 결상 광학계를 갖는 레이저 가공 헤드
KR101798172B1 (ko) 레이저 가공장치
CN107065155B (zh) 一种激光清洗用可变焦光学单元及激光清洗装置
US9174304B2 (en) Laser decontamination device
JP5033693B2 (ja) ファイバレーザ加工機における集光直径の変換制御方法及びその装置
CN203448339U (zh) 一种柔性激光清洗机
Hilton et al. New developments in laser cutting for nuclear decommissioning
CN109982808B (zh) 激光加工装置以及激光加工方法
RU211718U1 (ru) Устройство лазерной очистки металлических изделий
CN111420934A (zh) 一种基于光束变换的激光清洗装置
US20210229213A1 (en) Device for laser machining workpieces that are difficult to access
JP6861117B2 (ja) レーザ加工機
US8569648B2 (en) Apparatus and system for improving depth of focus
TWI595955B (zh) 一種雷射加工方法
JP6069280B2 (ja) ダイレクトダイオードレーザ加工装置及びこれを用いた板金の加工方法
Bischoff et al. Beam Shaping Optics for Process Acceleration: Increasing the productivity of laser micromachining
JP5021258B2 (ja) レーザによる溝加工方法
Mauclair et al. Ultrafast laser machining of micro grooves on stainless steel with spatially optimized intensity distribution
JP2004146823A5 (ru)
JPS571594A (en) Laser working machine
CN112935530A (zh) 一种确定脉冲激光焦点位置的方法及装置
CN112207425A (zh) 包含表面形貌原位检测的激光加工装置
JPH07185860A (ja) レーザ加工装置