Publication:
Изучение физических механизмов лазерной дезактивации металлических поверхностей

dc.contributor.advisorВоронько Игорь Георгиевич
dc.contributor.authorСавин, С. К.
dc.date.accessioned2025-02-13T07:48:21Z
dc.date.available2025-02-13T07:48:21Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionУровень образования: специалитет; Код направления/специальности: 140301; Группа: В12-70
dc.description.abstractВ работе исследованы физические механизмы лазерной дезактивации металлических поверхностей образцов, загрязненных нитратом 90Sr при различных параметрах излучения В теоретической части описана установка лазерной дезактивации, проведен тепловой расчет лазерного источника с целью подбора необходимой мощности излучения, построены диаграммы, иллюстрирующие области реализации механизмов разрушения различных металлов. В исследовательской части представлено решение тепловой задачи при сканировании поверхности образцов материалов лазерным лучом, рассмотрены полученные зависимости максимальной температуры нагрева образцов от скорости сканирования и размеров пятна, приведен расчет режимов обработки для разрушения оксидной пленки. В проектной части проанализированы результаты экспериментов по лазерной дезактивации радиационно-загрязненных металлических образцов. Проведены измерения коэффициентов дезактивации, количества удаленного с образцов материала и дисперсного состава образующихся аэрозолей при различных режимах облучения и скоростях обработки, оценена эффективность дезактивации при различных смещениях фокусирующей системы, а также проанализировано распределение удаленной с поверхности активности по фракциям аэрозолей. По результатам экспериментов сделаны выводы, что что для большинства материалов (нержавеющая и углеродистая стали, свинец и циркониевый сплав) наблюдается увеличение коэффициентов дезактивации в области средних плотностей энергии лазерного излучения – порядка 10 Дж/см2 Также отмечено, что наличие на поверхности материала загрязнений в виде продуктов коррозии других материалов или толстого рыхлого окисного слоя приводит к заметному росту эффективности их дезактивации. Тем не менее, обнаружено, что при обработке подложки наблюдается осаждение и вплавление в поверхность удаленных загрязняющих частиц из-за длительного воздействия лазера. Для решения этой проблемы предлагается более строгий подбор параметров излучения для разных типов поверхности, а также использование более коротких импульсов (пико-, фемто- секундный диапазон) и работы в режиме легкой абляции. Для усовершенствования работы установки в таком режиме необходимо будет решить проблему плазменной экранировки, связанной с лазерным пробоем воздуха вблизи поверхности, а также задачу удаления образующихся аэрозолей субмикронного диапазона
dc.identifier.citationСавин, С. К. Изучение физических механизмов лазерной дезактивации металлических поверхностей : Выпускная квалификационная работа, специалитет, 140301 / С. К. Савин ; рук. работы Воронько Игорь Георгиевич, 2016
dc.identifier.urihttps://openrepository.mephi.ru/handle/123456789/34976
dc.languageruru
dc.subjectВКР
dc.subjectВыпускная квалификационная работа
dc.titleИзучение физических механизмов лазерной дезактивации металлических поверхностей
dc.typeВКР
dspace.entity.typePublication
Файлы