纳秒脉冲激光除漆过程中作用机制的仿真研究.pdf
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1、Applied Physics 应用物理应用物理,2024,14(4),190-196 Published Online April 2024 in Hans.https:/www.hanspub.org/journal/app https:/doi.org/10.12677/app.2024.144023 文章引用文章引用:毛洪涛,蔡继兴.纳秒脉冲激光除漆过程中作用机制的仿真研究J.应用物理,2024,14(4):190-196.DOI:10.12677/app.2024.144023 纳秒脉冲激光除漆过程中作用机制的仿真研究纳秒脉冲激光除漆过程中作用机制的仿真研究 毛洪涛毛洪涛,蔡继兴蔡继
2、兴*长春理工大学物理学院,吉林 长春 收稿日期:2024年2月27日;录用日期:2024年4月9日;发布日期:2024年4月17日 摘摘 要要 本文利用有限元法建立了纳秒脉冲激光去除铝合金表面漆层的烧蚀模型和应力模型,通过改变重频率得本文利用有限元法建立了纳秒脉冲激光去除铝合金表面漆层的烧蚀模型和应力模型,通过改变重频率得到不同的温度和应力变化趋势,从而分析了激光作用时间为到不同的温度和应力变化趋势,从而分析了激光作用时间为1 s、激光能量密度为、激光能量密度为20 J/cm2时的脱漆机理。时的脱漆机理。仿真结果表明,当脉冲重复频率仿真结果表明,当脉冲重复频率6 Hz以下时应力作用去除漆层占主
3、导地位;脉冲重复频率以下时应力作用去除漆层占主导地位;脉冲重复频率6 Hz及以上时,及以上时,烧蚀作用去除漆层占主导地位。为激光清洗技术提供了可靠的理论支撑和一定的工艺参数。烧蚀作用去除漆层占主导地位。为激光清洗技术提供了可靠的理论支撑和一定的工艺参数。关键词关键词 有限元分析法,纳秒脉冲激光,应力,烧蚀有限元分析法,纳秒脉冲激光,应力,烧蚀 Simulation Study of the Mechanism of Action in the Process of Nanosecond Pulsed Laser Paint Removal Hongtao Mao,Jixing Cai*Scho
4、ol of Physics,Changchun University of Science and Technology,Changchun Jilin Received:Feb.27th,2024;accepted:Apr.9th,2024;published:Apr.17th,2024 Abstract In this paper,the ablation model and stress model of nanosecond pulse laser to remove the paint layer on the surface of aluminum alloy is establi
5、shed by using the finite element method,and dif-ferent temperature and stress trends are obtained by changing the repetition frequency,to ana-lyze the paint stripping mechanism when the laser action time is 1 s and the laser energy density is 20 J/cm2.The simulation results show that when the pulse
6、repetition frequency is less than 6 Hz,*通讯作者。毛洪涛,蔡继兴 DOI:10.12677/app.2024.144023 191 应用物理 the stress action is dominant to remove the paint layer.At a pulse repetition rate of 6 Hz and above,ablation removes the paint layer dominantly.It provides reliable theoretical support and certain process par
7、ameters for laser cleaning technology.Keywords Finite Element Analysis Method,Nanosecond Pulsed Laser,Stress,Ablation Copyright 2024 by author(s)and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License(CC BY 4.0).http:/creativecommons.org/licenses/by
8、/4.0/1.引言引言 7075 铝合金作为一种 AlZnMgCu 系列强化铝合金,具有高强度、良好的导热性能、耐蚀性和可焊性1 2 3。通常作为结构材料使用,在航天、航空、交通运输、建筑方面有着广泛的应用,通常需要涂覆漆层来保护铝合金4 5。然而,当漆层发生机械损伤、附着失效或者鳄裂纹时,需要去除原有漆层之后,再对铝合金表面涂覆新的漆层6 7 8。在工业领域,激光清洗技术已经在各个方面都得到了应用。例如清洗文物、清洗锈层、清洗油层等9 10 11。虽然传统机械清洗和化学清洗方法仍然被使用,但他们存在精度差、损伤基底、污染环境、清洗效率低等问题12 13 14。而激光清洗可以达到绿色环保、激光
9、参数可控性、无接触式清洗、清洗效率高、成本低等优点,很好地解决了传统清洗方法存在的问题。近些年来,学者们致力于研究激光清洗过程中的烧蚀作用和应力作用,来获得更好的清洗效果。L.Y.Guo 等人对于清洗铝合金表面氧化膜的传热机制进行了分析,建立了铝合金氧化膜激光清洗的三维传热和流动耦合模型,分析了不同平均功率下表面形貌的动态演化行为。形态演变主要归因于应力作用15。李志超等人通过改变不同激光通量和激光移动速度,对 TA15 钛合金氧化膜进行清洗,并且获得最佳的 TA15 钛合金表面性质16。激光清洗的机制主要为烧蚀和应力作用,但针对于这两种机制的界定不是很明确。在本文中,针对于漆层的特性和相应的
10、气化温度,利用有限元分析法建立纳秒脉冲激光去除铝合金表面漆层的仿真模型,通过改变纳秒脉冲激光的重复频率,观察温度变化和应力变化来确定激光清洗铝合金表面漆层的主要作用机制。2.纳秒脉冲激光除漆理论模型纳秒脉冲激光除漆理论模型 如图 1 所示,建立以 7075 铝合金为基底,表面分别为环氧底漆、环氧清漆和醇酸漆的二维模型,当激光辐照铝合金表面漆层时,激光能量经过反射损失部分后,剩下部分被各材料层吸收,并转化为靶材内部的热传导,导致漆层表面出现烧蚀现象产生,当表面温度高于漆层气化点温度时,漆层发生气化现象,由于基底与漆层之间的热膨胀系数不同,会迅速产生较大的热膨胀压力差作用于 7075 铝合金和漆层
11、之间,其中相等的且相反的发作用力会形成双向应力波,被称为热应力。当激光结束作用后,会有烧蚀漆层产生的浓烟和热应力去除产生的漆层碎片出现。在两种作用机制共同作用下,漆层将达到移除效果。在本实验中,材料对激光的吸收为浅层吸收,可假设为面热源,故热传导方程为:2222221tTTTTTatxyz=+=(1)Open AccessOpen Access毛洪涛,蔡继兴 DOI:10.12677/app.2024.144023 192 应用物理 公式 1 中ta为材料的热扩散率,2为拉普拉斯算符。假设靶材表面热对流及辐射对流可以忽略不计,且无激光照射区域为绝热边界,则在激光照射区域 Figure 1.Sc
12、hematic diagram of a nanosecond pulse laser thermal ablation paint removal model 图图 1.纳秒脉冲激光热烧蚀除漆模型示意图 沿法线方向的温度梯度有:AstTPn=(2)公式 2 中A为靶材表面对激光的吸收比,sP为激光通量。可将材料视为表面被均匀加热的半无限大物体,此时,热传导方程为:222210tTTazt=(3)设作用于靶材表面的激光强度在时间上恒定不变且空间均匀分布,即:()000ssPtP tt=(7)漆层在吸收激光能量后受热膨胀,热致膨胀在三层系统中均产生,并都存在应变,该应变导致出现毛洪涛,蔡继兴 D
13、OI:10.12677/app.2024.144023 193 应用物理 材料应力。在模型中,对于清洗有意义的膨胀应变和应力在坐标的 z 方向上。在系统材料为各向同性的情况下,应力只需研究 z 方向的分量。单位面积的热应力可表示为:LYYL=(8)其中,Y 为杨氏模量,为应变。由于 z 方向上热致膨胀的长度:(),LLT r z t=(9)因此(),YT r z t=(10)当漆层的离应力超过了粘附力,达到漆层去除效果:12238hFz=(11)公式 9 中,F 为漆层与基底之间的吸附力,z 为漆层与 7075 铝合金交界处的实际距离,其取值为 110-9m,h12为漆层和 7075 铝合金的
14、范德瓦尔斯常数,其计算公式为:121243hA=(12)公式 10 中,A12为漆层和 7075 铝合金相互接触的 Hamaker 系数,得到漆层于 7075 铝合金基底的吸附力公式为:112236A AFz (13)根据理论公式计算,漆层于 7075 铝合金基底之间的吸附力约为 1.14 108 N/m2。3.仿真研究结果与分析仿真研究结果与分析 仿真中,为了凸显脉冲重复频率对除漆作用机制的界定,激光参数如表 1 所示。Table 1.Simulation model laser parameters 表表 1.仿真模型激光参数 parameter value Spot radius 0.4
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