[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2702884C1 - Устройство для лазерной очистки корпуса судна - Google Patents

Устройство для лазерной очистки корпуса судна Download PDF

Info

Publication number
RU2702884C1
RU2702884C1 RU2018147092A RU2018147092A RU2702884C1 RU 2702884 C1 RU2702884 C1 RU 2702884C1 RU 2018147092 A RU2018147092 A RU 2018147092A RU 2018147092 A RU2018147092 A RU 2018147092A RU 2702884 C1 RU2702884 C1 RU 2702884C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
slit
container
scanning system
confuser
Prior art date
Application number
RU2018147092A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Николаевич Кульчин
Денис Алексеевич Саланин
Евгений Петрович Субботин
Александр Иванович Никитин
Дмитрий Сергеевич Пивоваров
Дмитрий Сергеевич Яцко
Артем Алексеевич Костянко
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛФ" (ООО "ГАЛФ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛФ" (ООО "ГАЛФ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛФ" (ООО "ГАЛФ")
Priority to RU2018147092A priority Critical patent/RU2702884C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2702884C1 publication Critical patent/RU2702884C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/36Removing material
    • B23K26/38Removing material by boring or cutting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B59/00Hull protection specially adapted for vessels; Cleaning devices specially adapted for vessels
    • B63B59/06Cleaning devices for hulls
    • B63B59/08Cleaning devices for hulls of underwater surfaces while afloat

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройству для лазерной очистки корпуса судна. Устройство содержит контейнер с отверстием для вывода лазерного излучения и лазер. Контейнер выполнен герметичным с фокусирующей и сканирующей системой, выходное отверстие которой выполнено как щелевидный конфузор. Контейнер установлен на телеуправляемом необитаемом подводном аппарате. Фокусирующая и сканирующая система посредством оптоволокна сообщена с лазером, установленным на борту судна. Полость конфузора сообщена посредством гибкого шланга с источником сжатого воздуха, установленного на борту судна. Сканирующая система выполнена с возможностью формирования лазерного излучения по длине щелевидного конфузора. Технический результат изобретения заключается в обеспечении возможности работы под водой при упрощении позиционирования устройства над очищаемой поверхностью. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технологии лазерной обработки материалов и может быть использовано в различных технологических процессах, а именно нагрев, очистка, резка, создание аморфных слоев.
Известно устройство электрогидродинамической очистки подводной поверхности судов, относящееся к области защиты корпусов судов, а также гидротехнических сооружений от биологического обрастания, содержащее две гидравлически сообщающиеся трубы малого и большого диаметра с поршнями, внешний конец трубы меньшего диаметра снабжен днищем, выполненным в форме полусферы, в фокусе которой установлены разрядные электроды, а с внешней стороны трубы большего диаметра установлено щелевидное сопло (см. патент RU № 2438916, МПК В63В59/08, В63С11/52, 2012 г.).
Недостатком этого устройства является сложность его позиционирования относительно очищаемой поверхности, поскольку очистка идет жидкостью – продуктом электрогидравлического эффекта, что в водной среде приводит к проявлениям реактивного эффекта.
В качестве ближайшего аналога принято устройство для лазерной очистки, содержащее корпус с размещенным внутри лазером и отверстием-соплом для вывода лазерного излучения, являющийся наиболее близким к заявляемому изобретению и принятый за прототип (https://www.laser-bulat.ru/products/lasersystems/htf-clean/, [электронный ресурс] дата обращения 15.10.2018). Устройство представляет собой моноблок, содержащий в себе лазерный источник и все органы управления. Лазерное излучение проходит через объектив и падает на обрабатываемую поверхность.
Недостатком этого технического решения является невозможность работы под водой.
Основной задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является обеспечение возможности очистки корпусов судов под водой.
Технический результат заявляемого устройства заключается в обеспечении возможности его работы под водой, при упрощении его позиционирования над очищаемой поверхностью.
Поставленная задача решается тем, что устройство для лазерной очистки корпуса судна, содержащее контейнер с отверстием для вывода лазерного излучения и лазер, отличается тем, что контейнер выполнен герметичным, снабжен фокусирующей и сканирующей системой, выходное отверстие которой, выполнено как щелевидный конфузор, причем контейнер установлен на телеуправляем необитаемом подводном аппарате, его фокусирующая и сканирующая система посредством оптоволокна сообщена с лазером, установленным на борту судна, причем полость конфузора, сообщена посредством гибкого шланга с источником сжатого воздуха, установленного на борту судна, кроме того, сканирующая система выполнена, с возможностью формирования лазерного излучения по длине щелевидного конфузора.
Сопоставительный анализ существенных признаков заявленного технического решения с существенными признаками прототипа и аналогов свидетельствует о его соответствии критерию «новизна».
При этом совокупность признаков отличительной части формулы изобретения обеспечивает возможность работы под водой, при упрощении его позиционирования над очищаемой поверхностью, причем отличительные признаки отличительной части формулы изобретения обеспечивают решение нижеследующего комплекса функциональных задач.
Признаки, указывающие, что «контейнер выполнен герметичным, снабжен фокусирующей и сканирующей системой» исключают заполнение корпуса водой и прямое взаимодействие с ней лазерного излучения.
Признаки, указывающие, что сканирующая система «выходное отверстие которой выполнено как щелевидный конфузор» обеспечивают уменьшение поперечного сечения выходного отверстия, что упрощает организацию газовой «оболочки» в его полости, при условии подачи в него газа от источника газа.
Признаки, указывающие, что «контейнер установлен на телеуправляем необитаемом подводном аппарате» обеспечивают возможность работы устройства лазерной очистки под водой дистанционно.
Признаки, указывающие, что «фокусирующая и сканирующая система посредством оптоволокна сообщена с лазером, установленным на борту судна» обеспечивают возможность изолирования лазерного излучения от воздействия воды.
Признаки, указывающие, что «полость конфузора, сообщена посредством гибкого шланга с источником сжатого воздуха, установленного на борту судна» обеспечивают в конфузоре давление несколько большее давления воды на глубине, что предотвращает попадание жидкости внутрь конфузора при работе под водой.
Признаки, указывающие, что «сканирующая система выполнена, с возможностью формирования лазерного излучения по длине щелевидного конфузора» позволяют повысить производительности устройства за счет придания щелевидности пятну лазерного излучения.
Сущность заявляемого изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображено устройство для лазерной очистки.
На чертежах показаны лазер 1, оптоволокно 2, герметичный контейнер 3, фокусирующая система 4, сканирующая система 5, защитное стекло 6, щелевидный кожух 7, плоская щель 8, сфокусированное лазерное излучение 9, газовая оболочка 10, обрабатываемая поверхность 11, персональный компьютер 12, кабель управления контроллером 13, контроллер 14, кабель управления системой сканирования лазерного луча 15, источник сжатого воздуха (пневматическая магистраль судна) 16, гибкий шланг 17, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат 18.
Устройство состоит из надводной и подводной частей.
Надводная часть устройства состоит из корпуса, выполненного герметичным и служащего для размещения лазера 1, работающего в импульсном режиме, кабельных вводов (на чертежах не показаны) для питания лазера электроэнергией и оптоволокна 2 длиной от 10 до 100 метров, для управления режимом сканирования лазерного луча, по кабелю управления 13 подключен контроллер 14 с персональным компьютером 12.
Подводная часть устройства состоит из телеуправляемого необитаемого подводного аппарата 18 с установленным герметичным контейнером 3 внутри которого находится фокусирующая система 4 и сканирующая система (сканатор) 5 с защитным стеклом 6 прозрачным для лазерного излучения, и щелевидным кожухом 7 с плоской щелью 8, через которую выводится сфокусированное лазерное излучение 9 на обрабатываемую поверхность 11. Причем к щелевидному кожуху 7 подключен источник сжатого воздуха 16 (пневматическая магистраль судна) с помощью гибкого шланга 17.
Работает устройство следующим образом.
Предварительно осуществляют подготовку устройства лазерной очистки к работе. Для этого на палубе судна устанавливают лазер 1, контроллер 14 и персональный компьютер 12. Лазер 1 соединяют с фокусирующей системой 4 с помощью оптоволокна 2. Контроллер 14 подключают к сканирующей системе 5 и к персональному компьютеру 12 с помощью кабелей управления 13 и 15 соответственно. Щелевидный кожух 7 подключают к источнику сжатого воздуха 16 с помощью гибкого шланга 17. Герметичный контейнер 3 с элементами «устройства» размещают на телеуправляемом необитаемом подводном аппарате 18 и погружают под воду, предварительно создав давление сжатого воздуха в щелевидном кожухе 7 от 6 до 16 бар. Включают питание лазера 1 и персонального компьютера 12. Программно устанавливают заданный режим сканирования лазерного луча и частоту импульсов лазерного излучения.
Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат 18 с герметичным контейнером 3 ориентируют (позиционируют) в воде таким образом, чтобы плоская щель 8 находилась над обрабатываемой поверхностью 11 на расстоянии от 2 до 10 мм. Включают импульсное лазерное излучение на лазере 1 и перемещают телеуправляемый необитаемый подводный аппарат 18 в заданном направлении над обрабатываемой поверхностью 11. Сфокусированный сканирующий в плоской щели 8 лазерный луч 9, находясь в области воздушного (газового) пузыря 10, попадает на обрабатываемую поверхность 11 и в режиме абляции удаляет биообрастатели.

Claims (1)

  1. Устройство для лазерной очистки корпуса судна, состоящее из надводной и телеуправляемой подводной частей, при этом надводная часть содержит лазер и источник сжатого воздуха, устанавливаемые на борту судна, а телеуправляемая подводная часть содержит фокусирующую и сканирующую системы, сообщенные с лазером посредством оптоволокна, и герметичный контейнер с щелевидным кожухом, в котором выполнена плоская щель для вывода лазерного излучения, при этом фокусирующая и сканирующая системы установлены в упомянутом контейнере, а полость плоской щели сообщена посредством гибкого шланга с источником сжатого воздуха, причем сканирующая система выполнена с возможностью формирования лазерного излучения по длине плоской щели.
RU2018147092A 2018-12-28 2018-12-28 Устройство для лазерной очистки корпуса судна RU2702884C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147092A RU2702884C1 (ru) 2018-12-28 2018-12-28 Устройство для лазерной очистки корпуса судна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147092A RU2702884C1 (ru) 2018-12-28 2018-12-28 Устройство для лазерной очистки корпуса судна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2702884C1 true RU2702884C1 (ru) 2019-10-11

Family

ID=68280116

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018147092A RU2702884C1 (ru) 2018-12-28 2018-12-28 Устройство для лазерной очистки корпуса судна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2702884C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO20230026A1 (en) * 2023-01-12 2024-07-15 Norsjor As Subsea cleaning system

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH071171A (ja) * 1993-06-17 1995-01-06 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 水中レーザ溶接装置および溶接方法
JPH08103882A (ja) * 1994-10-05 1996-04-23 Hitachi Ltd 水中レーザ加工装置及びその装置を用いた水中施工方法
JPH08206869A (ja) * 1995-02-06 1996-08-13 Toshiba Corp 水中レーザ加工方法および装置
JPH0910980A (ja) * 1995-06-27 1997-01-14 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 水中レーザ溶接装置
US5852984A (en) * 1996-01-31 1998-12-29 Ishikawajimi-Harima Heavy Industries Co., Ltd. Underwater vehicle and method of positioning same
JP2005081368A (ja) * 2003-09-05 2005-03-31 Tokyo Electric Power Co Inc:The 水中レーザ補修溶接装置及び水中レーザ補修溶接方法
JP2011016153A (ja) * 2009-07-09 2011-01-27 Toshiba Corp 水中溶接装置
US20170081000A1 (en) * 2015-09-22 2017-03-23 Sanuwave, Inc. Cleaning and grooming water submerged structures using acosutic pressure shock waves
RU2016123158A (ru) * 2016-06-10 2017-12-14 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Лазерный комплекс для подводной резки и сварки конструкционных материалов
RU2653527C1 (ru) * 2017-04-03 2018-05-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Многофункциональный комплекс для выполнения подводно-технических работ

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH071171A (ja) * 1993-06-17 1995-01-06 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 水中レーザ溶接装置および溶接方法
JPH08103882A (ja) * 1994-10-05 1996-04-23 Hitachi Ltd 水中レーザ加工装置及びその装置を用いた水中施工方法
JPH08206869A (ja) * 1995-02-06 1996-08-13 Toshiba Corp 水中レーザ加工方法および装置
JPH0910980A (ja) * 1995-06-27 1997-01-14 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 水中レーザ溶接装置
US5852984A (en) * 1996-01-31 1998-12-29 Ishikawajimi-Harima Heavy Industries Co., Ltd. Underwater vehicle and method of positioning same
JP2005081368A (ja) * 2003-09-05 2005-03-31 Tokyo Electric Power Co Inc:The 水中レーザ補修溶接装置及び水中レーザ補修溶接方法
JP2011016153A (ja) * 2009-07-09 2011-01-27 Toshiba Corp 水中溶接装置
US20170081000A1 (en) * 2015-09-22 2017-03-23 Sanuwave, Inc. Cleaning and grooming water submerged structures using acosutic pressure shock waves
RU2016123158A (ru) * 2016-06-10 2017-12-14 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Лазерный комплекс для подводной резки и сварки конструкционных материалов
RU2653527C1 (ru) * 2017-04-03 2018-05-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Многофункциональный комплекс для выполнения подводно-технических работ

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO20230026A1 (en) * 2023-01-12 2024-07-15 Norsjor As Subsea cleaning system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3352578B1 (en) Cleaning and grooming water submerged structures using acoustic pressure shock waves
US4444146A (en) Ultrasonic subsurface cleaning
US4890567A (en) Robotic ultrasonic cleaning and spraying device for ships' hulls
KR102204694B1 (ko) 소형선박의 선저표면 자동청소장치
US6288362B1 (en) Method and apparatus for treating surfaces and ablating surface material
EP0129603A1 (en) Laser machining apparatus
WO1983001400A1 (en) Laser removal of materials from surfaces
RU2702884C1 (ru) Устройство для лазерной очистки корпуса судна
US20210094081A1 (en) Cleaning Apparatus and Method of Using an Acoustic Transducer
US6840187B2 (en) Device and method for cleaning parts of a boat immersed in water
US12017739B2 (en) Apparatus and method for prevention and treatment of marine biofouling
CN109803770B (zh) 用于将激光焦点控制在流体束内部的清洁设备和方法以及包括清洁设备的系统
KR101854223B1 (ko) 무어링 라인 관리로봇
GB2165330A (en) Ultrasonic cleansing
RU2076824C1 (ru) Устройство для подводной очистки судов и погруженных конструкций
CN215663941U (zh) 一种水下无人工程车
CN212420086U (zh) 水下激光除锈、除污设备
CN213827553U (zh) 水下激光切割设备
GB2096021A (en) High pressure liquid jetting guns
KR200205364Y1 (ko) 공기분사 추진식 무인 잠수정
CN118237341B (zh) 一种集成有激光清洗功能的水下激光作业一体化接头
KR102395883B1 (ko) 수중클리닝로봇
EP0206332A2 (en) Apparatus for generating high pressure by underwater shock wave
US5881751A (en) Apparatus for removing residues, particularly for decontaminating nuclear installations
WO2009041845A1 (fr) Dispositif de nettoyage électrohydrodynamique des parties immergées de navires

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201229