Laserrensemaskine: Definition og teknisk analyse

May 24, 2025Læg en besked

Laserrensemaskine: Definition og teknisk analyse

 

En laserrensemaskine er en intelligent enhed, der bruger laserstråler med høj energi til at fjerne overfladeforurenende stoffer (såsom rust, olie, belægninger osv.) Gennem fysiske eller kemiske reaktioner mellem laseren og den materielle overflade, hvilket opnår ikke-destruktiv rengøring med miljøvenlighed og høj effektivitet.

 

I. Kernearbejdsprincipper‌

 

Energifokusering og fjernelse af forurenende stoffer‌

 

Laserstrålen er fokuseret gennem et optisk system til dannelse af pletter med høj energi-densitet (op til millioner af gange intensiteten af ​​fokuseret sollys), hvilket forårsager øjeblikkelig fordampning eller stripping af forurenende stoffer via termiske, fotokemiske eller stødbølgeffekter.

Typiske anvendelser inkluderer metal derusting (fiberlaser, 1064nm bølgelængde) og fjernelse af ikke-metalmaling (CO₂-laser, 10600Nm bølgelængde).

 

Præcisionskontrolteknologi‌

 

Understøtter puls/kontinuerlig lasertilstand, der skifter til at tilpasse sig materialegenskaber (f.eks. Pulseret rengøring undgår termisk skade på metaloxidlag).

Justerer dynamisk laserparametre (effekt, frekvens) og integrerer visuelle positioneringssystemer til ± 2 mm præcisionskontrol.

Ii. Tekniske fordele og klassificering‌

Klassifikation ‌ Tekniske funktioner‌ ‌ Anvendelser‌

Lasertype‌ Fiberlaser (1064nm, metaller), CO₂-laser (10600Nm, ikke-metaller), UV-laser (355NM, præcisionskomponenter) Automotive, Aerospace, Electronics

Rengøringstilstand‌ Tørrensning (direkte fordampning), våd rengøring (laser + nedsænkning skylning til fjernelse af rester) Tungt maskiner, arvegenslaring

Mobilitetsdesign‌ Rettet (integrerede produktionslinjer), justerbar (med hjul og løftemekanismer til terræntilpasning) Fleksible fabrikker, udendørs operationer

III. Kerneapplikationsværdi‌

Miljøfordele‌

Fjerner kemiske opløsningsmidler, reducerer VOC -emissioner og overholder grønne fremstillingsstandarder (erstatning af sandblæsning/kemisk rengøring).

Omkostningseffektivitet‌

Enkelt rengøringsomkostninger reduceret med 30%-50%med enhedens levetid over 100, 000 timer og minimal vedligeholdelse.

Alsidighed‌

Multifunktionelle: Håndtag metaller/ikke-metaller, overfladesruppe og forbedring af vedhæftning.

Iv. Teknologiske tendenser‌

Intelligente opgraderinger‌: Integrerer AI-vision og IoT til realtidskvalitetsovervågning og parameteroptimering.

Hybridsystemer‌: Kombinerer robotarme og ultralydsteknologi (f.eks. Laser-ultrasonic rengøringsmidler) til rengøring af præcisionsdele.

Modulær ekspansion‌: Understøtter tilføjelser (sensorer, robotarme) via reserverede grænseflader til tilpasning.