Saat ini, tidak ada standar yang seragam untuk struktur mesin pembersih laser. Itu perlu ditentukan sesuai dengan faktor-faktor seperti metode pembersihan yang sebenarnya, jenis substrat dan kotoran, dan efek dari persyaratan pembersihan. Namun, mereka masih kurang lebih sama di beberapa struktur dasar. , Terutama termasuk laser, platform seluler, sistem pemantauan waktu-nyata, sistem operasi kontrol semi / otomatis dan sistem tambahan lainnya.
Gaya adsorpsi ini jauh lebih besar daripada gravitasi (ada beberapa urutan besarnya) dan berhubungan dengan diameter partikel d. Gaya adsorpsi menunjukkan tren peluruhan linier lambat dengan penurunan jari-jari partikel, dan massa partikel m sebanding dengan kubus diameter. Menurut hukum Newton 0010010 # 39; s, F=ma, ketika ukuran partikel menjadi lebih kecil, akselerasi yang disediakan oleh gaya adsorpsi meningkat dengan cepat. Oleh karena itu, semakin kecil ukuran partikel, semakin besar percepatan yang diperlukan untuk menghapusnya. Inilah sebabnya mengapa sulit bagi teknik pembersihan konvensional untuk menghilangkan benda berdiameter kecil.
Karena komposisi kompleks dan struktur lampiran pada permukaan objek, mekanisme dimana laser berinteraksi juga berbeda. Model teoritis yang paling umum digunakan untuk menjelaskan ini adalah sebagai berikut:
1. Gasifikasi / fotolisis cahaya
Laser yang dihasilkan oleh mesin pembersih laser 0010010 # 39; s laser dapat terkonsentrasi oleh sistem optik untuk mencapai konsentrasi energi tingkat tinggi. Sinar laser yang terfokus dapat menghasilkan suhu tinggi ribuan atau bahkan puluhan ribu derajat di dekat titik fokus, yang dapat langsung menguapkan lampiran pada permukaan objek atau memecahnya.
2. Pengupasan ringan
Penempelan permukaan objek secara termal diperluas oleh aksi laser. Ketika gaya ekspansi dari pelekatan permukaan objek lebih besar dari gaya adsorpsi antara itu dan substrat, lampiran permukaan objek akan terlepas dari permukaan objek.
3. Getaran ringan
Mesin pembersih laser menggunakan frekuensi yang lebih tinggi dan laser daya berdenyut untuk memengaruhi permukaan objek. Gelombang ultrasonik dihasilkan pada permukaan objek. Gelombang ultrasonik kembali ke permukaan keras yang lebih rendah selama benturan dan mengganggu gelombang suara yang terjadi, sehingga menghasilkan gelombang resonansi berenergi tinggi dan menyebabkan semburan kecil tanah. , Menghancurkan, melepaskan dari permukaan substrat, metode ini dapat digunakan ketika koefisien penyerapan sinar laser antara objek dan lampiran permukaan tidak jauh berbeda, atau ketika lampiran permukaan dipanaskan, itu akan menghasilkan zat beracun.





