ANALIZA WPŁYWU ABLACYJNEJ MIKROOBRÓBKI LASEROWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ USUWANIA LAKIEROWEGO SYSTEMU POWŁOKOWEGO

Podobne dokumenty
WYBRANE APLIKACJE TECHNOLOGICZNE ABLACYJNEGO USUWANIA METALICZNEJ POWŁOKI LAKIEROWEJ TECHNIKĄ LASEROWĄ

MIKROOBRÓBKA LASEROWA WARSTWY WIERZCHNIEJ TULEI CYLINDROWEJ W ASPEKCIE TRIBOLOGICZNYM

KSZTAŁTOWANIE WARSTWY WIERZCHNIEJ PŁASZCZA TŁOKA SILNIKA SPALINOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ABLACYJNEJ MIKROOBRÓBKI LASEROWEJ

DOŚWIADCZALNE OKREŚLENIE WPŁYWU GĘSTOŚCI MOCY PROMIENIOWANIA LASEROWEGO λ = 1064 nm NA EFEKTYWNOŚĆ JEDNOIMPULSOWEGO TEKSTUROWANIA STALI 41Cr4

TEKSTUROWANIE LASEROWE WARSTWY WIERZCHNIEJ SWORZNIA TŁOKOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO W ASPEKCIE TRIBOLOGICZNYM

Technologia wymagania edukacyjne

WYNIKI REALIZOWANYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH

Ekspansja plazmy i wpływ atmosfery reaktywnej na osadzanie cienkich warstw hydroksyapatytu. Marcin Jedyński

ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

Wiodący na świecie producent lakierów Założona w 1883 Centrala w Pittsburgu, Pennsylvania, USA

Technologia elementów optycznych

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Podstawy fizyczne technologii laserowych i plazmowych Phisycal Fundamentals of laser and plasma technology

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN

Technologia sprzętu optoelektronicznego. dr inż. Michał Józwik pokój 507a

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

Karta Techniczna PROTECT 321 UHS Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

Laserowe technologie wielowiązkowe oraz dynamiczne formowanie wiązki 25 październik 2017 Grzegorz Chrobak

ZASTOSOWANIE NAŚWIETLANIA LASEROWEGO DO BLOKADY PROPAGACJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S )

Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

ABLACYJNE TEKSTUROWANIE LASEROWE CZOPÓW WAŁKA ROZRZĄDU SILNIKA SPALINOWEGO 1. TECHNOLOGIA ABLACYJNEJ MIKROOBRÓBKI LASEROWEJ

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Inżynieria materiałowa studia pierwszego studia stacjonarne

LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE

Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE

Badanie próbek materiału kompozytowego wykonanego z blachy stalowej i powłoki siatkobetonowej

Standofleet System do lakierowania pojazdów użytkowych

Karta Techniczna Spectral UNDER 365 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Mikroobróbka laserowa Laser Microprocessing

Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA

T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA

TEKSTUROWANIE LASEROWE NANOKRYSTALICZNYCH NAPOIN

Technologie laserowe w przemyśle:

Karta Techniczna Spectral UNDER 365 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

MODYFIKACJA STOPU AK64

500 Podkład akrylowy szary 6

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Wodospusty winylowe Unikatowy produkt opracowany przez polskich inżynierów Technologia chroniona patentem nr P

Załącznik B ZAŁĄCZNIK. Wyroby/grupy wyrobów oraz procedury oceny zgodności stosowane w badaniach wykonywanych przez laboratorium akredytowane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Wpływ promieniowania na wybrane właściwości folii biodegradowalnych

Wstrząsać przez Nanosić 5-10min 15-30min/20 C P P oczyszczać zawór 2 min. 2-3 warstwy 15 min/60 C przez 5 sekund

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ ZIAREN AKTYWNYCH I SIŁ W PROCESIE SZLIFOWANIA

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących.

TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TEKSTUROWANIE LASEROWE WAŁKA ROZRZĄDU SILNIKA SPALINOWEGO

Potencjał technologiczny i produkcyjny PCO S.A. w zakresie wytwarzania urządzeń termowizyjnych

OFERTA WSPÓŁPRACY NAUKOWO BADAWCZEJ ORAZ TECHNOLOGICZNEJ DLA PRZEMYSŁU

LIDER W PRODUKCJI STALOWYCH POKRYD DACHOWYCH

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

ANALIZA ZJAWISKA NIECIĄGŁOŚCI TWORZENIA MIKROWIÓRÓW W PROCESIE WYGŁADZANIA FOLIAMI ŚCIERNYMI

20. BADANIE SZTYWNOŚCI SKRĘTNEJ NADWOZIA Cel ćwiczenia Wprowadzenie

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE

Powder-in-Powder. Faster and Stronger. Coat twice bake once

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 335 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

SYSTEMY ANTYKOROZYJNE.

TECHNOLOGICZNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ABLACYJNEGO OCZYSZCZANIA LASEROWEGO MATERIAŁÓW

Badania wpływu obróbki laserowej i azotowania na własności warstwy wierzchniej próbek ze stali WCL

Inżynieria Maszyn, R. 22, z. 1, 65-75, 2017 ISSN X

Techniki laserowe Laser Technology. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: LAKIERNIK

Obróbka laserowa i plazmowa Laser and plasma processing

IZOTOPOWE BADANIA RADIOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH WEDŁUG PN-EN 1435.

PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do podkładu akrylowego Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych i poliuretanowych

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.

Ś W IA T Ł O W O D O W Y

Karta Techniczna Spectral UNDER Podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

RAPORT Etap 1. Poznanie mechanizmów trybologicznych procesu HPC

Małgorzata Zubielewicz Anna Ślusarczyk Grażyna Kamińska-Bach Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Farb i Tworzyw

Mechanika i Budowa Maszyn I I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy polski Semestr drugi. Semestr zimowy

Spis treści. UTK Urządzenia Techniki Komputerowej. Temat: Napędy optyczne

NAJNOWSZE TRENDY W LAKIERNICTWIE OEM. Wojciech Kuśmirek Business Development Manager

WARUNKI GWARANCJI NA NAPRAWĘ LAKIERNICZĄ

pobrano z

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

Karta Techniczna Spectral UNDER 335 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW

Zrobotyzowane urządzenie laserowe do obróbki tworzyw sztucznych

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Zadanie nr 7 Ploter laserowy 1 szt.

PRODUKTY PROFESJONALNE. do renowacji. Od ponad jedenastu lat marka POLFILL rozwija system produktów dla blacharstwa i lakiernictwa samochodowego.

Transkrypt:

4-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 35 Wojciech NAPADŁEK, Izabela KALMAN Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu, Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa ANALIZA WPŁYWU ABLACYJNEJ MIKROOBRÓBKI LASEROWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ USUWANIA LAKIEROWEGO SYSTEMU POWŁOKOWEGO Słowa kluczowe Ablacja laserowa, lakierowy system powłokowy, modyfikacja laserowa, laser Nd: YAG. Streszczenie W artykule opisano istotę oraz wpływ ablacyjnej mikroobróbki laserowej (laser Nd:YAG, długość fali promieniowania λ = 532 nm) na efektywność usuwania lakierowego systemu powłokowego (LSP) wytworzonego na elementach nadwozia samonośnego samochodu. Przedstawiono topografię oraz profil chropowatości powierzchni. Stwierdzono, że dominujący wpływ na usuwanie powłoki lakierowej miała gęstość mocy, tj. im większa, tym lepsze efekty. Istotne znaczenie w procesie ablacyjnego usuwania systemu powłokowego ma ilość skanowań powierzchni progresja liniowa. Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły celowość stosowania ablacji laserowej w procesach lakierniczych. Wprowadzenie Od wielu lat laser jest powszechnie wykorzystywany w różnych technologiach inżynierii produkcji, m.in. modyfikacji warstwy wierzchniej materiałów

36 PROBLEMY EKSPLOATACJI 4-2011 konstrukcyjnych, spawaniu, napawaniu, platerowaniu, cięciu itp. Najnowsze trendy technologiczne szczególnie wykorzystują zjawisko ablacji laserowej, które pozwala na uzyskiwanie nie tylko różnej tekstury powierzchni, ale także na uzyskanie właściwości materiału nieosiągalnych innymi technologiami (mikrostruktury amorficzne, nanokrystaliczne). Możliwość uzyskania bardzo dużych gęstości mocy (nawet do kilkunastu GW/cm 2 ) oraz możliwość skrócenia czasu wykonywania operacji w porównaniu z obróbką tradycyjną powoduje, że mikroobróbka laserowa przeżywa bardzo dynamiczny rozwój. Aby efektywnie wykorzystywać promieniowanie laserowe w obróbce materiałów, musi być ono dobrze przez nie pochłaniane. Dzięki temu sprawność procesu znacznie wzrasta. Projektując proces technologiczny, należy do każdego materiału dobrać odpowiednią długość promieniowania laserowego. Metale najlepiej pochłaniają długość fali promieniowania laserowego λ=1064 nm, materiały dielektryczne (np. szkło) 10600 nm (laser CO 2 ), tworzywa sztuczne 532 lub 355 nm. 1. Lakierowy system powłokowy (LSP) zadania oraz możliwości technologiczne renowacji Lakierowy system powłokowy (LSP) ma za zadanie ochronę elementów maszyn i innych przedmiotów użytkowych przed działaniem czynników zewnętrznych, np. uderzeniami mechanicznymi, czynnikami chemicznymi i atmosferycznymi, a także powinien spełniać funkcję dekoracyjną. Każda z powłok wchodzących w skład systemu lakierowego spełnia odrębną funkcję, np. powłoka fosforanowa i kataforetyczna zabezpieczają elementy nadwozia przed korozją, a lakier bazowy i bezbarwny chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także spełniają funkcję dekoracyjną. Niestety lakierowy system powłokowy nie zawsze spełnia swoje zadanie. Jest narażony na działanie czynników atmosferycznych, chemicznych oraz mechanicznych. Jego uszkodzenia są często zbyt głębokie, aby ochronić nadwozie np. przed korozją. W takim przypadku bardzo często jedynym rozwiązaniem jest usunięcie z uszkodzonego miejsca powłoki lakierowej wraz z produktami korozji. Powszechnie w procesach renowacji LSP oraz technologii napraw elementów nadwozi i ram, uszkodzonych (zdeformowanych) w wyniku zdarzeń losowych (np. kolizji, wypadków), stosuje się usuwanie LSP oraz przygotowanie do lakierowania poprzez szlifowanie papierami ściernymi o różnej gramaturze i kształcie. Szlifowanie mechaniczne może powodować skutki uboczne, np. zanieczyszczenie środowiska, niekontrolowane rozwinięcie powierzchni, nieplanowane usunięcie LSP. Poza tym, jest to proces trudny do kontrolowania, zwłaszcza w strefie krawędzi i w obszarach zmiany kształtu elementu. Nie jest także możliwe usuwanie warstwy powłoki lakierowej z dokładnością do kilku mikrometrów. Jedną z bardzo nowoczesnych technologii stosowanych w krajach wysokorozwiniętych (USA, Niemcy, Włochy, Anglia) jest ablacyjne oczyszczanie i/lub

4-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 37 usuwanie powłok lakierowych, m.in. w konstrukcjach lotniczych, uzbrojeniu oraz elementów nadwozi samonośnych i ram. Technologia ta wykorzystywana jest już w praktyce w skali przemysłowej, przynosząc wielomiliardowe zyski. Dzięki zastosowaniu bardzo nowoczesnych systemów laserowych z optyką sterowaną elektronicznie (głowica Galvo) uzyskuje się wysoką precyzję procesu oraz bardzo duże wydajności. 2. Badania własne 2.1. Selektywne usuwanie lakierowego systemu powłokowego (LSP) W ramach realizowanych badań laboratoryjnych w zakresie modyfikacji LSP wytworzonych na elementach nadwozi samochodów osobowych (nadwozia samonośne, ramy) stosowane były różne warianty badawcze, wykorzystując bardzo nowoczesne stanowiska laserowe (lasery Nd: YAG pompowane diodowo, lasery włóknowe z nowoczesną optyką głowica Galvo, lasery CO 2 ). Nowoczesne lasery pozwoliły na wykorzystanie promieniowania o różnych długościach fali (λ = 355 nm, 532 nm, 1064 nm, 10600 nm) oraz krótkich czasach ekspozycji od kilku pikosekund do kilkunastu milisekund. Tak szeroki wachlarz wariantów mikroobróbki pozwolił uzyskać zróżnicowane efekty technologiczne. Ze względu na duże ograniczenia w wymaganej objętości artykułu przedstawiono tylko wybrane, reprezentatywne wyniki badań w zakresie modyfikacji LSP z wykorzystaniem lasera Nd: YAG pompowanego diodowo o długości fali promieniowania λ = 532 nm. Maksymalna moc lasera to 100W, maksymalna gęstość mocy q = 83,3 kw/cm 2, częstotliwość repetycji 6 50 khz, czas ekspozycji impulsu ok. 100 ns. Stanowisko laserowe wyposażone było w nowoczesny układ optyczny typu Galvo. Modyfikacji laserowej została poddana próbka pobrana z nadwozia samonośnego samochodu osobowego z naniesionym lakierowym systemem powłokowym. Jest to polimerowy system powłokowy dwuwarstwowy z wypełniaczem metalicznym (mikropłytki stopu aluminium). W artykule przedstawiono efekty technologiczne uzyskane dla dwóch wariantów modyfikacji laserowej. Pierwszym z nich był wariant nr 1a z rys. 1, w którym zastosowano następujące parametry pracy lasera: gęstość mocy promieniowania q = 25,5 kw/cm 2, jeden skan promieniowania wiązką laserową na powierzchni LSP, prędkość 2500 mm/s, częstotliwość repetycji 10,4 khz, czas ekspozycji promieniowania τ = 100 ns, stopień zachodzenia na siebie impulsów laserowych ~40%. Topografię powierzchni po modyfikacji w tym wariancie przedstawiono na rys. 2.

38 PROBLEMY EKSPLOATACJI 4-2011 Gęstość mocy wiązki laserowej [kw/cm 2 ] 45,6 40,0 31,3 25,5 1a 6d 1 2 3 4 5 6 Liczba skanów wiązki laserowej Rys. 1. Próbka pobrana z nadwozia samonośnego samochodu osobowego z naniesionym lakierowym systemem powłokowym z wypełniaczem metalicznym, poddana modyfikacji (oczyszczania, usuwania powłoki) z wykorzystaniem promieniowania emitowanego przez laser Nd:YAG o długości fali promieniowania λ = 532 nm a) 1a z rys. 3 b) c) d) Rys. 2. Topografia powierzchni próbki pobrana z nadwozia samonośnego samochodu osobowego z naniesionym LSP z wypełniaczem metalicznym, poddana modyfikacji laserowej wariant 1a z rys. 1

4-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 39 Jak widać na rys. 2, przy tak dobranych parametrach mikroobróbki laserowej selektywnie i precyzyjnie usunięto warstwę o grubości 37 µm. Oznacza to, że usunięto prawie cały lakier bezbarwny, gdyż jego grubość w fabrycznym systemie powłokowym wynosi ok. 40 µm. Takie usunięcie lakieru jest bardzo potrzebne w przypadku lekkiego zarysowania lub zmatowienia powłoki lakierowej, czyli uszkodzenia powłoki dość często występującego podczas eksploatacji samochodu. W drugim wariancie mikroobróbki laserowej, tj. wariant nr 6d z rys. 1, zastosowano następujące parametry: gęstość mocy promieniowania laserowego q = 45,6 kw/cm 2, sześć skanów wiązką laserową na powierzchni LSP, prędkość 2500 mm/s, częstotliwość repetycji f = 10,4 khz, τ = 100 ns, stopień zachodzenia na siebie impulsów laserowych ~40%. Zastosowanie ww. parametrów pracy lasera pozwoliło na usunięcie 72 µm lakierowego systemu powłokowego. Oznacza to, że usunięty został w całości lakier bezbarwny, bazowy oraz częściowo (ok. 10 µm) podkład wypełniający. Na rys. 3 przedstawiono zależność głębokości zebranego materiału w funkcji ilości przejść oraz stosowanej mocy promieniowania laserowego dla lasera Nd: YAG o długości fali promieniowania λ = 532 nm. Rys. 3. Wpływ gęstości mocy promieniowania oraz liczby skanowań wiązką laserową na głębokość usuniętego LSP Największą efektywność usuwania LSP można zauważyć przy oddziaływaniu promieniowania laserowego na lakier bezbarwny przy pierwszym skanowaniu. Istotny wpływ na efektywność usuwania LSP ma także gęstość mocy. Im większa gęstość mocy, tym większa efektywność. Wraz ze zwiększaniem ilości

40 PROBLEMY EKSPLOATACJI 4-2011 skanowań wiązką laserową (ilości impulsów na powierzchnię), dla poszczególnych gęstości mocy, obserwuje się liniowy wzrost efektywności usuwania LSP. Efektywność procesu zależy od rodzaju powłoki, jej absorpcyjności, w tym chropowatości powierzchni. Prawdopodobnie wysoka efektywność usuwania powłoki lakieru bezbarwnego wynikała ze specyficznych procesów fizykochemicznych podczas napromienienia laserowego. Promieniowanie przenikało przez przezierną powłokę polimerowego lakieru bezbarwnego, a następnie zostało zaabsorbowane i częściowo rozpraszane przez powłokę lakieru bazowego z wypełniaczem metalicznym. Rozpraszanie to prawdopodobnie było bardzo efektywne, zwłaszcza na mikropłytkach ze stopu aluminium. Wysoki impuls ciśnienia generowany na powierzchni LSP oraz wielokrotnie odbity na granicy powłok lakier bezbarwny baza metaliczna prawdopodobnie powoduje destrukcję (odrywanie) powłoki lakieru bezbarwnego od lakieru bazowego. Mechanizm ten należy wyjaśnić szczegółowo, kontynuując dalsze badania. 3. Chropowatość powierzchni lakierowego systemu powłokowego Analizując wyniki chropowatości przed i po modyfikacji laserowej dla lakierowego systemu powłokowego, można zauważyć, że ablacja laserowa wpływa istotnie na zwiększenie chropowatości powierzchni powłoki lakierowej. Chropowatość powłoki lakieru bazowego wytworzonego w warunkach produkcyjnych, mierzona z użyciem mikroskopu konfokalnego, wynosiła 7,3 µm (rys. 4a). W wyniku oddziaływania impulsowego promieniowania laserowego a) Chropowatość lakieru fabrycznego bazowego: Ra = 7,3 µm cd.

4-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 41 Procesy oczyszczania, zwiększania chropowatości oraz usuwania lakierowego systemu powłokowego (LSP) realizowane są m.in. podczas naprawy elementów nadwozi samonośnych samochodów i dotyczą głównie renowacji ww. systemu. Jedną z nowoczesnych technologii mających bardzo szerokie perspektywy technologiczne w procesach przygotowania powierzchni pod renowację LSP jest ablacyjna mikroobróbka laserowa. W ramach eksperymentów laboratoryjnych realizowanych na próbkach pobranych z nadwozia samochodu wykonano modyfikację laserową, głównie usuwania poszczególnych powłok LSP. Realizując ablacyjną mikroobróbkę laserową, stosowano cztery gęstości mocy (od 25,5 do 45,6 kw/cm 2 ) oraz różną ilość skanowań (od 1 do 6). Uzyskane pozytywne efekty pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 1. Efektywność usuwania lakierowego systemu powłokowego zależy głównie od zastosowanej gęstości mocy. Stosując te same parametry pracy, tj. prędkość 2500 mm/s, częstotliwość repetycji f = 10,4 khz, czas ekspob) Chropowatość podkładu wypełniającego po oczyszczaniu laserowym: Ra = 8,7 µm Rys. 4. Chropowatość powierzchni lakierowego systemu powłokowego przed i po modyfikacji laserowej: a) topografia oraz profil chropowatości fabrycznego lakieru bazowego, b) topografia oraz profil chropowatości podkładu wypełniającego po modyfikacji laserowej (λ = 532 nm) na powierzchnię lakieru bazowego nastąpiło usunięcie nie tylko powłoki lakieru bazowego, ale także częściowe usunięcie podkładu wypełniającego z jednoczesnym rozwinięciem chropowatości powierzchni do ok. 8,7 µm (rys. 4b). Taka topografia powierzchni zapewnia większą przyczepność kolejnych warstw powłoki w porównaniu z topografią powłoki fabrycznej. Podsumowanie i wnioski

42 PROBLEMY EKSPLOATACJI 4-2011 zycji promieniowania τ = 100 ns, stopień zachodzenia na siebie impulsów laserowych ~40% oraz różną gęstość mocy q, można usunąć różną objętość LSP. Przy zastosowaniu q = 25,5 kw/cm 2 usunięto 37 µm LSP, a przy q = 45,6 kw/cm 2 72 µm. 2. Największa efektywność usuwania LSP występuje przy pierwszym skanowaniu promieniowaniem laserowym i dotyczy głównie usuwania powłoki lakieru bezbarwnego. Wraz ze zwiększaniem gęstości mocy oraz ilości skanowań efektywność procesy usuwania LSP wzrasta. 3. Efektywność procesu ablacji laserowej na LSP zależy także od rodzaju powłoki, jej absorpcyjności, w tym również chropowatości. Chropowatość powłoki lakierowej po modyfikacji laserowej jest większa w porównaniu z powłoką wytworzoną fabrycznie. Bibliografia 1. PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery. Terminy i definicje. 2. Sobierajska G., Neuman N.: Lakiernictwo samochodowe. SIMP ZORPOT Ośrodek Rzeczoznawstwa, Szczecin 2006. 3. Szarama Ł.: Vademecum lakiernika, cz 1. Poradnik serwisowy 2/2008. 4. Jóźwicki R.: Technika laserowa i jej zastosowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009. 5. Napadłek W., Kalman I.: Wykorzystanie mikroobróbki laserowej w procesach technologicznych renowacji powłok lakierowych. IV Letnia Szkoła Inżynierii Powierzchni, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej (16/2011), Kielce 2011. 6. Napadłek W., Bogdanowicz Z., Kalman I.: Wykorzystanie iterbowego lasera włóknowego do modyfikacji samochodowych powłok lakierowych. Logistyka 3/2011. Poznań 2011. Recenzent: Jerzy SMOLIK The analysis of influence laser ablation micromachining on efficiency removal lacquered coating system Key words Laser ablation, lacquer coating system, laser modification, laser Nd: YAG.

4-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 43 Summary The article describe the essence and influence of ablation laser micromachining (laser Nd: YAG, wavelength of radiation λ = 532 nm) on the removal efficiency lacquered coating system (LSP) manufactured on selfsupporting car body panels. Presented the topography and surface roughness profile. It was found that the dominant influence on removal of paint coating had a power density- the bigger give better results. Important role in the ablative removal process of coating system has a number of scans surface a linear progressive. The obtained results of laboratory tests confirmed usefulness applying laser ablation in the process of lacquering.

44 PROBLEMY EKSPLOATACJI 4-2011