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公开(公告)号:CN110076449A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910461443.3
申请日:2019-05-30
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B23K26/046 , B23K26/064
Abstract: 本发明公开了一种实现大深径比加工的激光头装置,包括光束传输变换机构,光束传输变换机构将激光器发出的激光束转换为作用在工件表面上的无衍射聚焦光束,光束传输变换机构包括扩束组件和轴锥镜组合模块;一种轴锥镜组合模块包括沿光路同轴设置的正轴锥镜Ⅰ和单筒望远镜;另一种轴锥镜组合模块包括沿光路同轴设置的正轴锥镜Ⅰ和参数一致且镜像对称的正轴锥镜Ⅱ与正轴锥镜Ⅲ;再一种轴锥镜组合模块包括沿光路同轴设置的负轴锥镜和参数一致且镜像对称的正轴锥镜Ⅳ和正轴锥镜Ⅴ。本发明利用轴锥镜组合模块来生成具有一定工作距离的无衍射聚焦光束,利用无衍射聚焦光束的特性,提高聚焦光束的质量,获得较小的聚焦中心光斑及更长的准直区。
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公开(公告)号:CN109551103A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811613716.3
申请日:2018-12-27
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B23K26/04 , B23K26/046 , B23K26/38 , B23K26/70
Abstract: 本发明公开了一种水导激光加工装置及方法,其光束传输耦合单元包括激光头和相连的旋转套筒、入水腔体、中间腔体、耦合块,激光头上部同轴旋合于旋转套筒,激光头下部置于入水腔体和中间腔体内并对应于耦合块上开设的液层腔,激光头下部内的光束变换腔底部设有自聚焦透镜和球透镜,球透镜通过液层腔与耦合块上开设的喷嘴相对;其高压供液单元输出的高压水经入水腔体、中间腔体和耦合块三级分流后汇集于液层腔形成低压稳流水;其工作台单元设于喷嘴下方,包括三轴联动的工作台,工件的装夹固定台板通过水槽设于工作台上,水槽通过回流管连通高压供液模块。本发明提高了光束的传输稳定性,降低了聚焦光束耦合水束光纤调节的难度。
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公开(公告)号:CN109514078A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201910020457.1
申请日:2019-01-09
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B23K26/04 , B23K26/046 , B23K26/70
Abstract: 本发明公开了一种水射流辅助激光加工系统及方法,其光束传输聚焦单元包括激光发射器和光束传输变换机构,激光发射器的前方设置45°倾斜的反光镜,设于反光镜下方的光束传输变换机构包括保护套管,保护套管的上部管孔内设有光束传输变换元件、下部管孔内设有自聚焦透镜和球透镜;其工作台单元设于保护套管下方,包括三维调节的工作台,固定台板设于工作台上的水槽内,工件装夹于固定台板上并与球透镜相对;其供液单元的泵管连通喷管,喷管的喷嘴向工件斜伸,可调节喷嘴斜伸角度的喷管设于三维及角度调节的喷管调节架上,水槽通过回流管连通供液单元。本发明减少了激光束在自由空间传输的光程,降低了水射流冲击溅射对光路传输的干扰。
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公开(公告)号:CN109465252A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201910026271.7
申请日:2019-01-11
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种超声辅助激光水下清洗装置和方法,清洗加工模块包括工件、水箱和平场聚焦透镜,工件放置于水箱内的水下,平场聚焦透镜设于水面上方;工作台模块包括可在X/Y向移动的平台,水箱放置于平台上;超声能量模块包括超声换能器,超声换能器附着于水箱上;其激光扫描模块包括振镜和多边形扫描反射镜,多边形扫描反射镜可转动的设于平场聚焦透镜上方,振镜对应于多边形扫描反射镜设置;振镜将入射激光束向多边形扫描反射镜反射,多边形扫描反射镜将入射激光束向平场聚焦透镜反射,平场聚焦透镜将两次反射的入射激光束转变为工作激光束打在工件上而产生空化气泡。本发明提高了清洗效率和效果,增加了工件的使用寿命。
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公开(公告)号:CN108480842A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810600995.3
申请日:2018-06-12
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种水导激光耦合分流稳压装置,包括分流稳压腔室,所述分流稳压腔室包括侧部的至少一个进水口和底部的水束光纤出口以及顶部与水束光纤出口同心的激光照射口,所述激光照射口上安装有激光镜片,分流稳压腔室内部设有水流通道连通进水口和水束光纤出口,所述水流通道自外而内于不同径向圆周上通过不断增多的内分水口将水流不断分流后均布汇流于水束光纤出口,第一径向圆周上的内分水口为2个,第二径向圆周上的内分水口为4个,第三径向圆周上的内分水口为8个,第四径向圆周上的内分水口为16个……以此类推。本发明经过内部分流稳压腔体将进水口的水流进行分流与合流,从而达到从水束光纤出口喷出的水束流速稳定、水压均衡的目的。
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公开(公告)号:CN111474709B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202010468475.9
申请日:2020-05-28
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种耦合水束光纤的激光束聚焦方法及系统,设置相位板(6),经准直扩束后的光束在相位板(6)进行相位调制后再生成无衍射光束,能降低无衍射光束的旁瓣效应,并提高中心光斑能量密度;设置正/负轴棱锥镜组合单元(7)将光束生成中心光斑小、准直区长的无衍射光束;利用退火算法对相位板(6)参数进行分析和优化,结合相位板(6)振幅透过率函数、正/负轴棱锥镜组合单元(7)振幅透过率函数、评价函数、水束‑光束耦合条件对激光束准直扩束单元(5)、相位板(6)、正/负轴棱锥镜组合单元(7)做进一步的分析和优化,使得聚焦效果最优,提高光束的质量和水束‑光束的耦合效率,降低水束‑光束的耦合难度。
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公开(公告)号:CN109454347B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN201811628985.7
申请日:2018-12-29
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明属于激光加工技术领域,尤其为一种吸附式激光加工装置,包括激光加工主体以及激光加工主体上表面通过卡合连接的激光切割滑动臂,激光切割滑动臂的下方位于激光加工主体的内部通过螺栓连接的内槽板,所述激光切割滑动臂的底端卡合连接有压合组件,所述压合组件包括伸缩杆、第二滑轮、连接块、转动轴和滑块;本发明设置压合组件,通过移动两边的压合组件,并调节伸缩杆的长度,将伸缩杆调节到合适的位置,并拧紧伸缩杆一侧的旋钮限位螺拴,第二滑轮就会压合在待切割物料板两侧边缘位置处,激光切割滑动臂在移动进行切割时,第二滑轮会在物料板上压合并滚动,可以防止物料翘。
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公开(公告)号:CN117224227A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310964060.4
申请日:2023-08-02
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: A61B18/22
Abstract: 本发明一种基于液芯波导的溶液辅助355nm激光消融生物硬组织系统,包括激光系统1、耦合系统2、供液系统3和废液回收系统4。激光系统中激光器发出355nm紫外激光,在光束传输变换后在耦合系统2中溶液光纤起始面中心点处聚焦,并随供液系统3生成的稳定内芯溶液传输,直到作用于硬组织表面进行消融去除,废液回收系统4会将消融区域产生的废液与残渣及时排出。本发明采用355nm紫外激光,可以有效的减少液芯波导激光过程中的吸收损耗,溶液内芯的实时冷却与持续冲刷作用可以有效的减小与去除消融区域产生的热损伤与残渣,溶液光纤外围的包层与涂覆层可以有效的抵挡消融过程中外界对溶液内芯稳定性的干扰,提高液芯波导激光消融生物硬组织的精确度与安全性。
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公开(公告)号:CN116274169A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310283491.4
申请日:2023-03-22
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种水射流导引激光的表面清洗方法及应用装置,包括依次设置的光束整形系统、耦合单元、工作台单元、供液系统。激光束由高功率密度激光器出射,光束整形系统将激光能量从高斯分布整形为能量均匀、焦深长的平顶光分布。经光束整形系统后聚焦进入耦合单元,供液系统提供稳定的无级调压的高压水流至耦合单元,由耦合单元的喷嘴生成稳定的高速水射流,均匀化的激光束与水射流耦合传输至工件表面。采用本方案的水射流导引激光的表面清洗方法及应用装置,优化和均匀激光在水射流的横截面上的能量分布,降低光束中心能量的强度,减少激光对工件表面的损伤,提高装置对激光的能量的利用率;水射流的冲刷作用可有效冷却工件并带走清洗产生的熔渣,消除表面清洗过程的热影响,减少清洗过程中造成的环境污染,可有效提高清洗效率和清洗质量。
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公开(公告)号:CN114346411A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111550078.7
申请日:2021-12-17
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种辅助激光加工的气液喷雾射流冷却系统及方法,包括液压系统、超声雾化系统、气压系统、气液雾化系统、拉法尔管、光传输系统、非球面透镜系统,所述液压系统与超声雾化系统连接并实现液体的首次雾化并进入气液雾化系统;所述气压系统提供任意气体进入气液雾化系统;所述气液雾化系统实现气液的二次雾化流入拉法尔管;所述光传输系统和非球面透镜系统实现激光传输聚焦。本发明提出一种辅助激光加工的气液喷雾射流冷却系统及方法,能任意调控气液混合比例,二次雾化实现混合均匀的微米级液滴雾化射流,提高喷雾射流速度,提高冷却效果并保证加工效率,具有更为微小的激光光斑直径的优点,同时可实现能量均匀分布的平顶光束进行加工。
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