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公开(公告)号:CN112775540B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202110025015.3
申请日:2021-01-08
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B23K26/046 , B23K26/14 , B23K26/142
Abstract: 本发明提供一种直耦式水导激光耦合系统及方法,包括从上至下依次同轴固接的光传输腔、透镜固定腔、喷嘴托体,所述光传输腔光路通孔的顶端通过三轴光学移动平台固定有激光准直系统,透镜固定腔与光传输腔中部对接面开设可供球透镜或半球透镜置入定位的弧形透镜槽;喷嘴通过喷嘴盖锁定于喷嘴托体中部的凸台上,喷嘴顶端露出且涂覆可在激光照射下变色的光致变色材料。本发明提出一种直耦式水导激光耦合系统及方法,可简化激光光束与喷嘴中心的对准操作,准确判断激光光束与喷嘴的耦合情况,并具有喷嘴可装拆、密封性能好的优点。
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公开(公告)号:CN108326554B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN201810325364.5
申请日:2018-04-12
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B23P23/00
Abstract: 本发明为一种激光水射流复合加工系统,射流喷嘴出射水射流,水射流落点在工件表面的加工路径上。激光器产生的激光束在处于保护壳体内的导引光纤中传播,导引光纤末端连接金刚石导引头。金刚石导引头的导光端与工件表面的距离小于100微米,激光在金刚石导引头内经多次全反射汇聚为直线光束输出,直接作用于水中工件表面的加工路径上。本发明激光束的光路处于保护壳体内,保证光束传播过程中不受射流溅射水雾的干扰,激光束和高压射流协同作用,准确高效地去除预定加工路径上的材料,激光光路稳定,激光光斑半径缩小,划切线宽缩小,提高加工精度和质量。
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公开(公告)号:CN108581223B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN201810383169.8
申请日:2018-04-26
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B23K26/38 , B23K26/146 , B23K26/70
Abstract: 本发明为一种水导激光加工方法和系统,电极产生非匀强电场对水束作用,偏转后的水束竖直向下,激光聚焦于竖直向下的水束内,水束引导激光作用于工件。本系统工件固定于工作台上的水槽底面,配有1套偏转水束装置,喷嘴产生的水束与激光束的中心线处于同一平面,水束下方设置电极,在电极非匀强电场使水束偏转竖直向下,激光聚焦于竖直向下的水束内,该水束引导激光束作用于工作台上的工件。还可配2~5套偏转水束装置,各水束汇聚为竖直向下的总水束引导激光束。本发明激光的高温软化的工件表面材料同时水束冷却加工区域减小热损伤。本发明无需与激光束中心线一致的喷嘴,喷嘴不会烧蚀,显著降低装置的成本,有利于水导激光的推广应用。
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公开(公告)号:CN114903275A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210267293.4
申请日:2022-03-18
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种超声喷雾洁牙系统及方法,包括充电仓、牙刷头组件、紫外消毒组件、机身电动系统和储水箱,所述充电仓由底座、仓门和仓壁组成一个密闭不透光的空间,仓门一端可旋转运动;压电陶瓷雾化系统位于刷头箱表面,可对刷头箱中的液体雾化;紫外消毒灯可通过传感器感应控制其是否工作,传感器位于供电控制系统中;高速微型马达可将电能转换为高速震动的能量;储水箱中可盛放特制的液体用于辅助口腔清洁。本发明提出种超声喷雾洁牙系统及方法,可避免大气中的病菌、灰层落入牙刷;在高速震动气泡溃灭和喷雾射流高压冲击双重作用下进一步提高口腔清洁性;紫外消毒灯与超声波牙刷共同连接外接电源,并具有牙刷头可拆卸、密封性良好的优点。
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公开(公告)号:CN110052703A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910435090.X
申请日:2019-05-23
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B23K26/00 , B23K26/354 , B23K26/356
Abstract: 本发明公开了一种连续激光与超声复合表面微加工系统及方法,包括将连续激光器的激光束聚焦在靶材上的透镜、激光作用时间调节装置和靶材上下振幅调节装置,靶材上下振幅调节装置包括由超声波发生器控制的超声波变幅杆,变幅杆通过固定夹具安装于CNC数控平台上,靶材安装于变幅杆上;激光作用时间调节装置包括调速器控制转速的挡光转盘,挡光转盘上圆周均布开设有调节激光通过比的透光口,挡光转盘由升降机构和左右移动机构调节其在透镜与靶材之间的位置。本发明利用激光熔凝淬火原理提高靶材表面的表面性能,将靶材固定在超声波变幅杆上,加快靶材表面的对流换热,增强冷却效果,抛出熔渣、均匀化加工区域和细化晶粒的作用。
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公开(公告)号:CN108326554A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810325364.5
申请日:2018-04-12
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B23P23/00
Abstract: 本发明为一种激光水射流复合加工系统,射流喷嘴出射水射流,水射流落点在工件表面的加工路径上。激光器产生的激光束在处于保护壳体内的导引光纤中传播,导引光纤末端连接金刚石导引头。金刚石导引头的导光端与工件表面的距离小于100微米,激光在金刚石导引头内经多次全反射汇聚为直线光束输出,直接作用于水中工件表面的加工路径上。本发明激光束的光路处于保护壳体内,保证光束传播过程中不受射流溅射水雾的干扰,激光束和高压射流协同作用,准确高效地去除预定加工路径上的材料,激光光路稳定,激光光斑半径缩小,划切线宽缩小,提高加工精度和质量。
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公开(公告)号:CN113143409B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202110526681.5
申请日:2021-05-14
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: A61B17/3203 , A61B17/16
Abstract: 本发明提供一种低损伤水雾介导激光生物硬组织治疗装置及其使用方法,包括激光发生器、高压供气系统、供液系统、控制器、线缆和操作手柄;激光接入操作手柄内的光路系统,并通过出光光纤输出;出光光纤尾端设置激光吸收层,激光吸收层中部开设出光窗口,出光光纤外侧环绕设置高压液腔,供液系统接入高压液腔;高压液腔底部开设具有一定锥度并指向激光吸收层及其下方的喷嘴,供液系统包括提供电解质溶液的溶液供给系统。本发明提出的治疗装置,可对水雾颗粒进行两级获能转化为高能状态,克服现有激光治疗装置需采用高成本Er,Cr:YSGG晶体激光器的问题,并能保证较好的激光生物硬组织治疗效果,有效降低治疗过程的损伤。
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公开(公告)号:CN109465252B
公开(公告)日:2023-09-26
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:CN114810686A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210267336.9
申请日:2022-03-18
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: F15B1/02 , F15B21/041 , F15B19/00 , F15B13/02 , F15B1/24
Abstract: 本发明提供一种压力自适应气体活塞式蓄能器系统及方法,包括气源、气体比例调压阀、压力传感器、活塞式蓄能器和上位机等,所述活塞式蓄能器通过活塞两侧面积实现对气体压力的放大作用可实现较低的工作气压对高压流体的脉动控制;在气动回路中,设置压力传感器和比例减压阀形成闭环回路,通过压力调控算法调控活塞式蓄能器内气压;在液压主回路设置压力传感器采集压力信号反馈给上位机利用神经网络或固定算法计算出所需气压压力对蓄能器内气压进行调整,以获得最佳的脉动衰减效果。
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公开(公告)号:CN112705839A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011628989.2
申请日:2020-12-31
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B23K26/046 , B23K26/362 , B23K26/70
Abstract: 本发明公开了一种基于定位耦合的水导激光装置,包括底座、聚焦透镜、喷嘴和定位模块,所述喷嘴同轴安装于底座上;定位模块包括定位圆盘和压盖,定位圆盘同轴安装于底座上,底座与定位圆盘之间形成耦合水腔,耦合水腔中的液体从喷嘴喷出形成水射流;所述聚焦透镜为球透镜或半球透镜,其同轴安装于定位圆盘内且聚焦透镜的底部悬伸于耦合水腔中,在聚焦透镜与定位圆盘之间设有第一密封圈;所述压盖设于定位圆盘上并部分与聚焦透镜接触,压盖和定位圆盘以紧固件连接,两者之间设有第二密封圈;平行激光束入射至聚焦透镜,经聚焦透镜、耦合水腔后耦合到水射流中形成水束光纤。本发明所述水导激光装置结构简单,可最大限度减少从透镜到水束光纤距离。
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