Лазерный метод удаления лакокрасочных покрытий находит применение при авиаремонтных работах (4, 19], а также при снятии изоляции с тонких проводов в радиоприборостроении [20, с. 168]. Используются например, газовые лазеры на основе углекислого газа ЛГ-22. Мощность оптического квантового генератора для удаления покрытий составляет 25—30 Вт [4; 20, с. 168].
Способность покрытий удаляться под действием лазерного излучения можно охарактеризовать удельной энергией разрушения. Этот параметр рассчитывают по формуле [19]:
Q=alSt/iiG,
Рис. 5. Схема лазерной установки для очистки изделий (19]:
/ — лазер; 2 — трубка излучения; S — электромагнитная заслонка; 4 — реле времени; 5 — фокуси-
рующая линза; 6 — образец; 7 — держатель образцов
где Q — удельная энергия разрушения, Дж/кг; а — коэффициент поглощения лазерного излучения покрытия; / — интенсивность излучения, Вт/м*; S — площадь пятна излучения на поверхности образца, м*; t — продолжительность облучения, с; ЛG — масса удаленного покрытия, равная разности масс покрытия до Go н после G; облучения dG=Go—Gi.
Ниже приведены значения удельной энергии разрушения Q
Схема установки для удаления покрытий лазерным методом приведена на рис. 5, Удаление изоляции с тонких проводов проводят следующим образом (20, с. 168J. Провод протягивается в фокальной плоскости линзы. В результате воздействия излучения лазера изоляция на проводнике выгорает, при этом металлическая жила не успевает разрушиться из-за высокой отражательной способности металла проводника. Скорость перемещения провода выбирают в зависимости от его диаметра, мощности оптического квантового генератора, толщины изоляции. На рис. 6 представлена зависимость скорости удаления электроизоляционного лака с провода от его диаметра.
Рис. 6. Зависимость скорости очистки проводов от их дна метра при различной мощности оптического квантового генератора [20, с. 168]
Электрический метод удаления покрытий [21, с. 26] основан
на том, что импульсы тока с большой амплитудой напряжения и высокой плотностью действуют на поверхность покрытия, вызывая точечные тепловые токи, которые приводят к отслаиванию покрытия. При этом происходит разогрев поверхности до 200—400 °С. Метод экологически безвреден и позволяет регулировать скорость удаления покрытия.