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公开(公告)号:CN115386869B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202210878717.0
申请日:2022-07-25
Applicant: 中国航空制造技术研究院
IPC: C23C24/10
Abstract: 本发明涉及一种双四棱锥反射镜激光同轴熔化沉积方法及装置,由第一分光棱镜将入射的平行激光分束成多束小角度垂直射出的光斑;将多束垂直射出的光斑分别照射到第二分光棱镜的棱面区域,进而第二次大角度的激光分束,其中,照射第二分光棱镜的棱面区域的光斑避开第二分光棱镜的棱部和顶点区域;从第二分光棱镜射出的光束经聚焦镜使激光焦点汇聚在丝材或粉体上,采用双四分反射的方式实现激光分束,解决大角度四棱锥反射镜棱部过热烧蚀和棱部镀膜难的问题,小角度四棱锥反射镜和平面反射镜结构简单,镜面加工和镀膜容易,不易烧损,简化的结构提升光路稳定性。
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公开(公告)号:CN119130975A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411239296.2
申请日:2024-09-05
Applicant: 中国航空制造技术研究院
IPC: G06T7/00 , G06T7/70 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本申请涉及一种铺粉质量检测及分级处理方法、装置及设备,其中,铺粉质量检测及分级处理方法,包括:通过拍摄幅面全覆盖粉末床的CCD相机获取铺粉图像;利用卷积神经网络对所述铺粉图像进行缺陷识别,确定缺陷位置和缺陷类型;确定所述缺陷位置与扫描路径的位置关系,根据所述位置关系和所述缺陷类型对铺粉缺陷进行分级处理。本申请能够对铺粉缺陷实时检测并及时进行纠正处理,提高成形效率减少铺粉缺陷造成的资源浪费。
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公开(公告)号:CN113847891A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202110986908.4
申请日:2021-08-26
Applicant: 中国航空制造技术研究院
IPC: G01B11/30
Abstract: 本发明涉及属于粉末床增材制造技术领域,特别涉及一种移动式大幅面粉末床铺粉检测装置及方法。所述检测装置包括中控系统、运动控制单元、图像处理单元、移动组件和光学相机组件;所述中控系统分别和运动控制单元、图像处理单元信号连接,用于控制运动控制单元和图像处理单元运行,接收图像处理单元反馈的采集信息。在针对大幅面的粉末床检测中,本发明提出的检测装置与以往固定相机的采集方法相比,大幅度减少了光学相机的使用数量,大比例压缩了设备造价。
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公开(公告)号:CN115386869A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210878717.0
申请日:2022-07-25
Applicant: 中国航空制造技术研究院
IPC: C23C24/10
Abstract: 本发明涉及一种双四棱锥反射镜激光同轴熔化沉积方法及装置,由第一分光棱镜将入射的平行激光分束成多束小角度垂直射出的光斑;将多束垂直射出的光斑分别照射到第二分光棱镜的棱面区域,进而第二次大角度的激光分束,其中,照射第二分光棱镜的棱面区域的光斑避开第二分光棱镜的棱部和顶点区域;从第二分光棱镜射出的光束经聚焦镜使激光焦点汇聚在丝材或粉体上,采用双四分反射的方式实现激光分束,解决大角度四棱锥反射镜棱部过热烧蚀和棱部镀膜难的问题,小角度四棱锥反射镜和平面反射镜结构简单,镜面加工和镀膜容易,不易烧损,简化的结构提升光路稳定性。
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公开(公告)号:CN113560602A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110909096.3
申请日:2021-08-09
Applicant: 中国航空制造技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种多激光粉末床增材制件的拼接区域成形精度补偿方法,包括:获得当前多个振镜系统的拼接情况并得到相应的轮廓尺寸精度补偿方案;获取分配给各个振镜的零件轮廓信息;对每一个零件轮廓信息进行尺寸精度补偿,然后将其作为实际扫描中的轮廓,进行零件成形。该多激光粉末床增材制件的拼接区域成形精度补偿方法的目的是解决采用多振镜系统进行拼接时因拼接区域校准不一致而导致制件拼接区域的表面质量与成形精度较差的问题。
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公开(公告)号:CN113427007A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110710254.2
申请日:2021-06-25
Applicant: 中国航空制造技术研究院
Abstract: 本发明属于激光表面熔覆技术领域,特别涉及一种超声振动同轴气载送粉激光熔覆的方法,包括建立被损伤零件的修复区数模;根据修复区数模设置扫描轨迹;依据扫描轨迹利用熔覆头对被损伤零件进行熔覆处理。进一步的,所述建立被损伤零件的修复区数模包括:将被损伤零件水平固定在固定工装上,保持损伤区表面水平,被损伤零件能以水平轴线转动;对被损伤零件的损伤尺寸进行量取;通过量取到的损伤尺寸确定熔覆区的扫描区域尺寸;通过熔覆区的扫描区域尺寸设计损伤修复区数模;实现超高强钢和钛合金零件的超高速扫描沉积,从而实现超高强钢和钛合金等高性能零件的激光熔覆稀释率小于5%。
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公开(公告)号:CN113847891B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202110986908.4
申请日:2021-08-26
Applicant: 中国航空制造技术研究院
IPC: G01B11/30
Abstract: 本发明涉及属于粉末床增材制造技术领域,特别涉及一种移动式大幅面粉末床铺粉检测装置及方法。所述检测装置包括中控系统、运动控制单元、图像处理单元、移动组件和光学相机组件;所述中控系统分别和运动控制单元、图像处理单元信号连接,用于控制运动控制单元和图像处理单元运行,接收图像处理单元反馈的采集信息。在针对大幅面的粉末床检测中,本发明提出的检测装置与以往固定相机的采集方法相比,大幅度减少了光学相机的使用数量,大比例压缩了设备造价。
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公开(公告)号:CN118635527A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410709862.5
申请日:2024-06-03
Applicant: 中国航空制造技术研究院
Abstract: 本发明涉及激光修复技术领域,具体涉及一种基于筛粉式激光选区熔化的叶片缘边修复方法及装置,其包括步骤:采用筛粉方式将粉末均匀铺设在叶片缘边的薄片区域以形成设定厚度的铺粉层;利用振镜扫描激光对铺粉后的薄片区域进行熔化;交替重复上述铺粉、熔化过程以实现叶片缘边的修复。该基于筛粉式激光选区熔化的叶片缘边修复方法及装置的目的是解决叶片薄壁结构修补过程因大热量输入导致的基材熔塌、形变和修补区的外形精度低的问题。
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公开(公告)号:CN115889821A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310007875.3
申请日:2023-01-04
Applicant: 中国航空制造技术研究院
IPC: B22F12/88 , B22F10/28 , B22F10/68 , B22F10/73 , B22F12/70 , B33Y40/20 , B22F10/66 , B22F3/24 , B22F5/10
Abstract: 本发明涉及一种激光选区熔化增材制造复杂内流道处理装置及方法,包括机械臂、固定卡具、振动装置以及表面处理装置,增材制件通过基板安装于固定卡具,且增材制件的内流道通过管道连接表面处理装置进行内流道的表面处理,固定卡具设置在机械臂的末端,机械臂以用于增材制件的摇摆,振动装置设置在固定卡具上以用于增材制件的振动。通过机械臂对增材制件进行摇摆,以及通过振动装置对增材制件进行振动,使增材制件在进行内流道的表面处理时,改变介质在内流道中的状态,介质能够更好地通过复杂的内流道,而减少残留,同时介质能更加充分地在内流道中发生碰撞实现抛光,最终解决激光选区熔化增材制造金属构件的复杂内流道表面处理的技术问题。
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公开(公告)号:CN114769875A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210439315.0
申请日:2022-04-25
Applicant: 中国航空制造技术研究院
IPC: B23K26/342 , B23K26/064 , B23K26/082 , B23K26/70
Abstract: 本发明涉及一种激光旋转扫描同轴熔丝熔粉装置,包括壳体、旋转体以及激光准直。所述壳体底部设置有出光孔;所述旋转体转动设置在所述壳体内;所述激光准直设置在所述壳体上,且所述激光准直位于所述旋转体的旋转轴线上;所述旋转体包括第一平面反射镜和第二平面反射镜,所述第一平面反射镜和所述第二平面反射镜都设置在旋转体本体内,使所述旋转体本体内形成光路通道。通过旋转体的第一平面反射镜和第二平面反射镜使激光准直发射的激光光束发生偏转,当旋转体旋转时,激光光束从多个方向向旋转体的旋转轴线集中,并形成激光汇聚点,能有效提升聚焦精度,不会存在空间散焦,而且镜面结构简单,加工和镀膜容易,不易烧损,提升光路稳定性。
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