Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.8. Laserové zpracování materiálu. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Podobné dokumenty
Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2. Základní konstrukční součásti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Laserové technologie

Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemesel, CZ.1.07/1.1.30/ , Přednáška - KA 5

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.4. Pevnolátkové lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

1. Látkové soustavy, složení soustav

CZ.1.07/1.1.30/

Vybrané spektroskopické metody

Glass temperature history

Úloha 1: Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu.

Plynové lasery pro průmyslové využití

Světlo jako elektromagnetické záření

Využití výkonových laserů ve strojírenské praxi svařování, dělení a další technologie

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.1 Konstrukční materiály

Opakování

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

10A1_IR spektroskopie

Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní

Lasery RTG záření Fyzika pevných látek

Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI. Jaroslav Krucký, PMB 22

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy

KRYSTALY PRO VĚDU, VÝZKUM A ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS

FYZIKA 2016 F.. Strana 1 (celkem 6)

Mol. fyz. a termodynamika

Ch - Elektronegativita, chemická vazba

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

Maturitní témata fyzika

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0118

Infračervená spektrometrie

Fotonické nanostruktury (nanofotonika)

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu

Kvantová fyzika pevných látek

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Charakteristiky optického záření

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

2. Molekulová stavba pevných látek

Fotonické nanostruktury (alias nanofotonika)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zařazení polokovů v periodické tabulce [1]

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

Speciální metody obrábění

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Vazby v pevných látkách

Okruhy otázek ke zkoušce

Tajemství ELI - nejintenzivnějšího laseru světa

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Průmyslov. myslové aplikace laserů. anská. Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Téma: Číslo: Anotace: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Od kvantové mechaniky k chemii

Krystalografie a strukturní analýza

Kryogenní materiály. Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav II NFPL146 NFPL 095 ZS 2010/11

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

13. Spektroskopie základní pojmy

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

7. Elektrický proud v polovodičích

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Bc. Miroslava Wilczková

Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Katedra materiálu.

Transkript:

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.8 Laserové zpracování materiálu Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Lasery pro průmyslové zpracování materiálu E (ev) 0,12 1,17 1,17 1,2 1,5 4,17 6,25

1. Kovy a slitiny Vlastnosti materiálů atomová struktura a) kovová vazba: kovové ionty + elektronový plyn (volně sdílené valenční elektrony) b) Uspořádání atomů: trojrozměrná mřížka (kubická plošně, prostorově centrovaná, hexagonální, ) Zdroj: http://chemie3d.wz.cz/models.php?type=mrizky

1. Kovy a slitiny Interakce s ELMG zářením c) Interakce laserový svazek kovy: Vazebná energie 3,125 ev ( číselně odpovídá energií fotonů UV blízké IČ) volné elektrony absorbují fotony zvyšování teploty materiálu úměrně s energií laserového svazku transformace struktury, tavení, vypařování Zeslabení intenzity elmag. záření v materiálu (Bier-Lambertův zákon): I I = zph n = I 0 e az 1 = I e n + ik, a 0, z = ph 4πk λ λ = 4πk a absorbance (cm -1 ) z ph charakteristická hloubka penetrace pokles intenzity na 37 % k extinkční koeficient (obsažen v definici komplexního indexu lomu

1. Kovy a slitiny c) Interakce laserový svazek kovy: A - absorptivita R reflexivita T transmisivita R + T + R A R ir = = A (1 n) (1 + n) 4n 2 (1 + n) + k = 1 = 1 2 2 c σλ + k + k 2 2 2 Interakce s ELMG zářením, T = 0

Interakce s ELMG zářením Srovnání optických vlastností stříbra, mědi a niklu stříbro měď nikl λ (nm) k R (%) z ph (nm) k R(%) z ph (nm) k R(%) z ph (nm) 200 1,24 26,5 12,84 1,45 34,4 10,98 1,54 37,2 10,34 600 3,7 96,6 12,90 3,01 87,1 15,86 3,56 64,1 13,41 1000 6,99 98,2 11,38 7,51 97,2 10,60 5,01 71,6 15,88 10000 53,7 98,3 14,82 47,5 98,2 16,75 36,2 98 21,98

2. Keramika, sklo a) iontová vazba: kovové + nekovové ionty (Al 2 O 3, Zr 2,O 2,NaCl), elektrostatické síly energie vazby 1,85 ev Vlastnosti materiálů atomová struktura b) Kovalentní vazba: atomy sdílejí jeden nebo více párů elektronů z nejvyšší slupky (Si, SiO 2 ) Energie vazby 4,8 ev http://www.ped.muni.cz/wphy/fyzvla/index.htm

2. Keramika, sklo c) Interakce s laserovým zářením: Vlastnosti materiálů atomová struktura rezonanční přenos energie mezi fotony a vázanými elektrony, zvýšení amplitudy kmitů mřížky, šíření fononů (kvanta kmitů v krystalové mřížce, které interagují s elmag. zářením ve světelné oblasti) Příklad: Křemík (charakteristická hloubka penetrace, R)

3. Polymery Vlastnosti materiálů atomová struktura a) Řetězce monomerů (etylén) (-C 2 H4-)n. polyetylén b) Náhrada H jiným prvkem: (-C 2 H 3 Cl-)n.. polyvinylchlorid (-C 2 H 3 -CH 3 - )n polypropylén c) Interakce s laserovým zářením: vibrace molekulárních vazeb, Vysoká absorptivita pro vlnovou délku 10,6 µm CO 2 laseru Pro Nd:YAG a diodové lasery propustné (800 nm až 1064 nm) UV oblast energie fotonů je větší nebo rovna energií kovalentních vazeb organických materiálů rušení chemických vazem bez generace tepla - mikroaplikace

4. Komposity a) Přírodní: dřevo matrice ligninu + silná vlákna celulózy zuby matrice kolagenu + hydroxy-apatit b) Umělé: měkká matrice z kovu, polymeru nebo keramiky zesílená vlákny, částicemi, dráty Železobeton, sklolaminát (skelná vlákna a pryskyřice), asfalt Uhlíkové kompozity Více na: http://www.volny.cz/zkorinek/ Vlastnosti materiálů atomová struktura c) Interakce s laserovým zářením: Závisí na složení kompozitu

Základní parametry procesu 1) P.výkon laseru (podle elektrického příkonu a účinnosti) 2) D průměr laserového svazku na povrchu materiálu (podle kvality svazku v rezonátoru a geometrie fokusační čočky) určují plošnou hustotu výkonu: Q P 4P 3) t interakčníčas (délka pulsu nebo doby, za kterou svazek přejede svůj průměr), v pracovní rychlost = π D 2 t = D v

Odhad optimálních parametrů procesu Pro odstranění materiálu (natavením a vypařením) o hmotnosti m ze spáry řezu o délce x, šířce D a hloubce h je potřeba dodat energii: E = (1-R).P.τ = (1-R).P. x/v (1) E = m.c.(t 2 T 1 ) (2) Objem V lze vyjádřit jako součin průměru řezné spáry D, hloubky h a délky stopy ve směru pohybu svazku x. ρ.x.d.h.[c p (T t T o ) + l t +c k (T v -T t ).a +l v.a] (rovnice 2 po úpravě) kde ρ hustota materiálu, V = x.d.h objem zpracovávané oblasti materiálu, cp, ck měrná tepla pevné a kapalné fáze, Tv teplota vypařování, Tt teplota tavení, To počáteční teplota, Lv latentní teplo vypařování, Lt latentní teplo tavení, R odrazivost povrchu, P výkon, τ čas, a míra vypařeného materiálu.

Odhad optimálních parametrů procesu Dosazení hodnot fyzikálních veličin ρ, c, T, l pro daný materiál (ocel 11 373 - Uhlíková konstrukční ocel obvyklých vlastností se zaručeným určitým obsahem fosforu a síry): a = 0.1 (tavné procesy převažují); lv = 6260180 J/kg; lt = 247110 J/kg, Tv = 3000 K,Tt = 1775 K, To = 300 K, cp = 440 J/kg.K, ck = 754 J/kg.K, ρ = 7847 kg/m3 zjednodušení na tvar: E = (1-R).P.x/v = x.d.h.13541630000 označíme konst. = 13541630000 J/m 3 ), vyjádříme v (rovnice 3) v = ( 1 R). P D. h. konst

Klasifikace laserových aplikací

Laserové aplikace dělení dle fázové přeměny Bez změny skupenství pouze změna krystalické struktury (zpevňování, kalení) Kapalná fáze (cladding - plátování, alloying - povlakování, surface melting - přetavování povrchu, konduktivní svařování, tavné řezání) Plynná fáze (řezání, vrtání, keyhole welding, ablace, UV - technologie)

Program Izotemper ( @SLO) Modelování rozložení teplotního pole v materiálu v závislosti na výkonu P, rychlosti v a průměru svazku D zjištění rozměrů natavené a vypařené oblasti a) Gaussovský svazek pro simulaci hloubkového svařování

Modelování rozložení teplotního pole v materiálu v závislosti na výkonu P, rychlosti v a průměru svazku D zjištění rozměrů natavené a vypařené oblasti b) Prstencový mód pro simulaci kalení Program Izotemper ( @SLO)

Komerční matematické modely FEM SYSWELD, agros2d (free)