一种电池密封钉的焊接方法及装置

    公开(公告)号:CN109262138A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201710585390.7

    申请日:2017-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种电池密封钉的焊接方法及装置,涉及电池激光焊接领域。所述方法包括:设计振镜的焊接运动轨迹,使其与待焊接的焊缝重合,并设置好焊接速度;在所述振镜的焊接运动轨迹上设置四个均匀分布的点,作为预点焊的位置;设置预点焊时功率与时间关系的波形以及焊接时功率与时间关系的波形;在电池上安装上吹气装置,调整振镜的与焊接面的相关位置,启动开关,进行焊接;本发明还提供一种用于上述焊接方法的装置;本发明结构简单,体积小,焊接速度快,设备焊接过程中稳定性好,保护气流量及压力均匀,且焊接完成后焊缝表面平整光滑、熔深熔宽一致性高。

    非接触搬运装置
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107660196A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201780001177.5

    申请日:2017-08-07

    Abstract: 一种非接触搬运装置(10),包括:负压组件(100),用于在所述非接触搬运装置内部产生负压气流;及超声波组件(200),所述超声波组件(200)与所述负压组件(100)连接,所述超声波组件(200)包括:超声波换能器(210),用于将高频的超声波电信号转换成高频的机械振动,所述超声波换能器(210)的一端与所述负压组件(100)连接;超声波变幅杆(230),用于对所述高频的机械振动进行放大,所述超声波变幅杆(230)的一端与所述超声波换能器(210)远离所述负压组件(100)的一端连接;及超声波吸盘(250),用于对所述高频的机械振动进行放大及转换,所述超声波吸盘(250)与所述超声波变幅杆(230)远离所述超声波换能器(210)的一端连接。

    一种三维激光焊接装置及其Z轴振镜

    公开(公告)号:CN107498198A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710752658.1

    申请日:2017-08-28

    CPC classification number: B23K26/704 B23K26/02

    Abstract: 本发明提出一种三维激光焊接装置及其Z轴振镜,包括:控制电源,固定座,磁性材质的动芯,电感线圈,底座,直线引导装置,位置传感装置,Z轴透镜以及弹性件;其中,该Z轴透镜装设在该动芯上,该动芯插设在该固定座的中空收容腔中,该底座装设在该固定座的底端,该弹性件夹设在该底座与该动芯之间,该直线引导装置装设在该动芯的外侧与该固定座的内侧之间,该电感线圈环绕地装设在该固定座的外侧,该位置传感装置用于提供该动芯的位置信号,该控制电源能够根据外部控制信号,为该电感线圈提供电流,进而在该固定座的中空收容腔中提供对应的磁场,克服该弹性件提供的回复力,驱使该动芯沿光轴上下位移。能够提高加工效率和加工精度。

    一种激光焊接系统及方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107398645A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201710693770.2

    申请日:2017-08-14

    CPC classification number: B23K26/702 B23K26/21 H01S3/067

    Abstract: 本发明涉及激光器焊接领域,具体涉及一种激光焊接系统及方法。该激光焊接系统包括光纤激光器和半导体激光器,以及功率调整模块和复用焊接头,该光纤激光器和半导体激光器分别接入复用焊接头,将光纤激光器发射的光纤激光束和半导体激光器发射的半导体激光束通过复用焊接头同轴输出;以及,该功率调整模块分别与光纤激光器和半导体激光器连接,并分别控制两者的激光发射功率。本发明通过设计一种激光焊接系统及方法,解决采用单一大功率激光器焊接设备成本较高的问题,同时,通过功率调整模块分别与光纤激光器和半导体激光器连接,并分别控制两者的激光发射功率,实现调整焊缝深宽比,使得加工工艺参数具有更多的灵活性。

    手持激光焊接装置
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107344266A

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201710698147.6

    申请日:2017-08-15

    CPC classification number: B23K26/24 B23K26/14 B23K26/1462 B23K26/703

    Abstract: 本发明提供一种手持激光焊接装置,其包括:固定待焊接工件的工件夹、控制盒、连接工件夹和控制盒的第一信号线、手持激光焊接头、设置在手持激光焊接头上的开关组件、连接在手持激光焊接头和控制盒之间的第一气管、与控制盒连接的第二气管、激光器、连接激光器和控制盒的外控线、以及连接手持激光焊接头和激光器的光纤;其中,所述工件夹和控制盒之间、以及开关组件和控制盒之间均为电性连接;所述第二气管连接保护气体。本发明手持激光焊接装置可以深入工件内部进行焊接,也可灵活焊接超大工件或非标准的小批量生产工件等,焊接效率高,焊缝质量好。

    一种焊接光斑小于0.05mm的准直聚焦焊接系统

    公开(公告)号:CN107797293B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201610808540.1

    申请日:2016-09-07

    Abstract: 本发明涉及激光焊接技术领域,公开了一种焊接光斑小于0.05mm的准直聚焦焊接系统,包括沿激光传播方向依次设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第七透镜;所述第一透镜、第二透镜、第六透镜和第七透镜均采用弯月透镜,所述第一透镜和第六透镜的弯月方向与激光传播方向相反,所述第二透镜和第七透镜的弯月方向与激光传播方向相同;所述第三透镜、第五透镜均采用双凸透镜,第四透镜采用平面镜。本发明中通过沿激光传播方向依次设置的七个透镜,从而实现激光器经准直聚焦后的光斑能够约束到小于0.05mm,整个系统结构简单、功能可靠也易于实现。

    激光同轴钎焊装置及激光焊接方法

    公开(公告)号:CN107498140B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201710751881.4

    申请日:2017-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种激光同轴钎焊装置及焊接方法,其包括:锥镜模块,其用于对第一激光束进行发散,扩大所述第一激光束的外径,由此获得第二激光束;聚焦模块,其用于对所述第二激光束进行聚焦,且使得聚焦后的第二激光束中形成有圆锥形无光区域;送料机构,其使得钎料穿过所述圆锥形无光区域后达到焊接位置。本发明使得钎料与激光光路同轴,保证钎料受热均匀,焊缝更加美观,可实现钎料的准确定位。

    一种激光焊接头及激光焊接设备

    公开(公告)号:CN109834386A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201711212220.0

    申请日:2017-11-27

    Abstract: 本发明实施例属于激光焊接技术领域,涉及一种激光焊接头和激光焊接设备,所述激光焊接头包括驱动组件和光路组件;所述驱动组件包括互相连接的旋转电机和第一磁吸件;所述光路组件包括组合安装的第二磁吸件、光路偏转透镜和聚焦透镜,所述第二磁吸件为中空柱状结构,所述光路偏转透镜相对于所述聚焦透镜倾斜;其中,所述光路组件沿激光光路中心轴方向的两端套接有轴承,所述旋转电机的旋转轴与所述激光光路中心轴平行,所述旋转电机驱动所述第一磁吸件旋转,通过所述第一磁吸件与所述第二磁吸件的相互作用进一步驱动所述光路组件整体旋转。根据本发明实施例提供的方案,不需要采用振镜系统即可实现对大间隙焊缝的螺旋焊接,结构简单成本低。

    扩倍镜头及激光加工光学系统

    公开(公告)号:CN105044881B

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201510541378.7

    申请日:2015-08-28

    Abstract: 本发明涉及一种扩倍镜头,该扩倍镜头包括沿入射光的传播方向依次设置的光阑、第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜以及第六透镜;其中,第一透镜为弯月透镜,且第一透镜的弯月方向与入射光的传播方向相反;第二透镜为双凹负透镜,第三透镜为弯月透镜,且第三透镜的弯月方向与入射光的传播方向一致,第二透镜与第三透镜胶合;第四透镜为弯月透镜,且第四透镜的弯月方向与入射光的传播方向相反,第五透镜为双凹负透镜,第四透镜与第五透镜胶合;第六透镜为双凸正透镜;扩倍镜头的焦距为‑14.4367mm,入瞳直径为3.16875mm。该扩倍镜头能够提高图像清晰度,且像差较小。

    一种F-theta光学镜头及激光加工系统

    公开(公告)号:CN104570285B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510060642.5

    申请日:2015-02-05

    Abstract: 本发明适用于光学领域,提供了一种F-theta光学镜头,以及一种激光加工系统,所述的光学镜头包括沿入射激光的传输方向依次共轴设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜;所述第一透镜为凹凸型负透镜,所述第二透镜为弯月型正透镜,所述第三透镜为弯月型正透镜。通过对光学结构的设计,在对加工激光相差矫正的同时对照明光进行了相差矫正,消除了绝大部分成像像差,照明光配合不同焦距的工业镜头可在加工范围内进行视觉影像定位测量以及监控,所述的F-theta光学镜头整体结构十分紧凑,加工聚焦光斑小、能量集中。

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