Augant atsinaujinančios energijos poreikiui, didėja ir šiuolaikinių technologijų poreikis esamai povandeninei infrastruktūrai išardyti. Pavyzdžiui, norint padidinti vėjo jėgainių parko jūroje galią iki aukštesnio lygio, pirmiausia reikia nuimti esamą seną plieninį karkasą, kuris gali būti žemiau jūros lygio, kad inžinieriai galėtų atstatyti plieninį karkasą ir padidinti galią.
Atlikdami laboratorinius tyrimus, Fraunhoferio medžiagų ir spindulių technologijų instituto IWS (Fraunhofer IWS) mokslininkai sukūrė trumpųjų bangų žaliojo pjovimo lazeriu metodą, skirtą povandeniniam pjovimui, kuris turi keletą pranašumų, palyginti su įprastomis technologijomis, tokiomis kaip pjūklai, automatiniai vieliniai pjūklai ir plazminiai pjaustytuvai. .
Tyrėjų teigimu, ši technologija yra įmanoma, nes naudojant trumpųjų bangų žaliąjį, didesnės nei 1 kilovato klasės lazerį, reikalinga tokia pjovimo galia. Tyrėjai teigia, kad ateityje galėtų būti naudojami trumpesnio bangos ilgio mėlyni lazeriai.

Trumpųjų bangų žalieji lazeriai pjauna plieną povandeninėje aplinkoje
Kai esami žali lazeriai veikia vandenyje, vanduo gali panaudoti slėgį, kad iš įpjovos ištekėtų susidariusi lydalo dalis, o tai pašalina veikimo trūkumus, tokius kaip galios praradimas ir papildomų dujų linijų poreikis. Fraunhoferio tyrėjai teigė, kad nors metalų pjovimas lazeriais nėra visiškai naujas metodas, dažniausiai jis atliekamas sausoje aplinkoje naudojant infraraudonąją ar kitokią ilgųjų bangų lazerio spinduliuotę, kai pagalbinės dujos yra bendraašiai sulygiuotos su pluoštu, pašalinant išlydytą medžiagą. proceso metu susidaręs metalas.
Tačiau vandenyne vanduo išsklaido ilgas šviesos bangas į visas puses. Dėl to didžioji lazerio galios dalis išsisklaido per trumpą atstumą. Pagalbinėms dujoms taip pat reikalingos sudėtingos vamzdynų sistemos.
Lyginant su dauguma pramoninių lazerių, trumpesnio bangos ilgio lazeriai gali prasiskverbti į vandenį be didelių nuostolių; Todėl šie lazeriai gali būti naudojami ir povandeninėje aplinkoje. Šios terpės vandenyne gausu ir ji gali pakeisti pjovimo dujas, kurių reikia sausoje aplinkoje, netiesiant dujotiekių.
Be to, dujos ir dujų mišiniai (pvz., oras) gali būti iki tam tikro laipsnio suslėgti prieš naudojant praktiškai. Kita vertus, vandenį sunku suspausti. Todėl, kaip pjovimo terpė, technologija gali pašalinti lydalo likučius sąsajoje su nedideliu jėgos ir laiko nuostoliu.
Šis metodas taip pat gali padėti sukurti kompaktiškas povandenines transporto priemones su lazeriniais priedais. Kadangi dizaineriai gali suprojektuoti šiuos įrenginius mažesnius ir efektyvesnius nei esamos automatinės pjovimo staklės, šie priedai gali dirbti tokiose vietose net kai kuriose sunkiai prieinamose povandeninėse konstrukcijose.
Be to, skirtingai nei pjovimo metu, išmontavimo komandai nereikia nuolat apkrauti lazerinio pjaustytuvo naujais peiliais ar kitomis eksploatacinėmis medžiagomis. Be to, tokios sistemos nesukuria atliekų ir į atmosferą neišskiria kenksmingų medžiagų. Tyrėjai teigia, kad šis ypatingas pranašumas yra svarbus išmontuojant senas atomines elektrines. Tokiais atvejais prieš pradedant statyti plieninius komponentus dažnai reikia nuimti po vandeniu. Jei naudojamos pjovimo dujos, radioaktyviosios atliekos gali patekti į paviršių kartu su burbuliukais.
Kaip kitą žingsnį, mokslininkai tikisi toliau plėtoti laboratoriniu mastu patikrintą koncepciją į praktinę taikymo sistemą.
„Guosheng Laser“, kaip dažnio keitiklių gamintojas, yra įsipareigojęs teikti klientams aukštos kokybės, aukšto standarto ir didelio efektyvumo valymo sprendimus bei visapusiškas paslaugas. Jei norite sužinoti daugiau apie dažnio keitiklį ir jo programas, susisiekite su mumis adresu bob@gshenglaser.com.
