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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:CN115740776B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202211393534.6
申请日:2022-11-08
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B23K26/38 , B23K26/12 , B23K26/142 , B23K26/402 , B23K26/70
Abstract: 本发明提供一种激光低损伤加工碳纤维复合材料的方法。本发明包括平台架,平台架下方设有保护液箱,平台架上表面连接有加工箱,加工箱上贯穿设有进气口和出气口。通过加工箱、进气口、出气口和加工平台之间的相互配合,待加工工件置于加工箱内的加工平台上,进气口输入保护气体,加工箱内空气被挤出,使得加工箱内形成近乎无氧环境,这样可有效抑制激光加工CFRP时产生的燃烧现象,还可减少材料热解以及有害气体释放的问题出现,对待加工材料起到保护作用,同时也可进行不同含氧比例混合气体的热损伤规律研究。在工作容器内设计可随激光切割头同步运动的液体射流喷射装置,达到同步冷却和冲刷的目的。
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公开(公告)号:CN116900471A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310776943.2
申请日:2023-06-28
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B23K26/06 , B23K26/046 , B23K26/073
Abstract: 本发明提供了一种基于光束整形技术的长焦深超短脉冲激光焊接系统,从左到右、从上到下依次包括激光器1,扩束准直模块2,反射镜3,光束整形模块4,CCD相机5与镜头6,分光片7,聚焦模块8,待焊接玻璃片9,焊接夹具与垫片10,能量吸收板11,工件加工平台12。本发明的核心是通过对光束整形技术在超短脉冲激光焊接技术领域的应用,在延长焦深范围的同时匀化光束形态,通过采用长焦深的激光束减小对待焊接玻璃表面的间隙距离要求,实现非光学接触,另一方面对激光束进行匀化整形,使得加工区域的激光更加的均匀,提高焊缝处的熔池均匀性,从而有效的提高透明玻璃材料间焊接质量。
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公开(公告)号:CN114833441A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210321133.3
申请日:2022-03-30
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B23K26/046 , B23K26/70
Abstract: 本发明提供一种基于自聚焦镜的水导激光耦合系统及方法,从上至下依次为光传输系统,水‑光耦合系统和气液复合系统;所述光传输系统包括光纤保护层、光纤、QBH光纤接头和自聚焦镜,保证了激光的传输效率,避免反射光对光源的干扰;自聚焦镜下端为有一定弧度的圆弧状且下端浸没在薄水层中,提高耦合效率;喷嘴为有一定弧度的圆弧状,与自聚焦镜相互配合,缩短自聚焦镜和喷嘴中心上表面距离且保证薄水层厚度不变,保证水光高效耦合。采用多级式溢流台阶有效的消除水流动的脉动,提高水束稳定性;采用环形气体束包裹在水束外围,可有效避免积水;采用自聚焦镜有利于减小耦合腔的体积和重量,并具有装置结构简单,密封性能好的优点。
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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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公开(公告)号:CN115778533A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211078938.6
申请日:2022-09-05
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明是一种基于稳定环形水束的激光消融生物硬组织的装置及方法,本发明包含两种不同的喷嘴结构,且都能生成稳定空心环形水束。第一种结构激光通过反射镜反射到聚焦透镜上,然后通过聚焦耦合到空芯石英波导光纤中,最后通过空心环形水束作用于生物硬组织表面。第二种结构,激光束经聚焦透镜聚焦后在气腔中向下传输,穿过空心环形水束后作用于生物硬组织表面。本发明相比现有激光消融生物组织方法,光束在环形水束内部的气体中传输,减少了水射流冲击使液体溅射等外部干扰因素对激光能量的吸收,提高了激光束的能量利用率;此外,借助同轴环形水束的冲击冷却作用将生物硬组织中残渣的进一步去除,能够更有效控制消融过程中的温度。
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公开(公告)号:CN115365649A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211169880.6
申请日:2022-09-26
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B23K26/14 , B23K26/146 , B23K26/36 , B23K26/70
Abstract: 本发明提供一种水射流辅助激光诱导等离子体加工方法及装置,包括依次设置的光路系统、耦合单元、工作台单元、液压系统。光路系统发射高功率密度的激光束经聚焦进入耦合单元,液压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。高功率密度激光束聚焦于水射流中,在焦点区域产生等离子体,加工工件表面。本发明的优点是:不需要在工件表面生成静态水层,避免加工过程中水层晃动影响聚焦稳定性,高速水射流可以及时将加工过程中产生的空化气泡和熔渣去除,并带走工件表面的热量,有效冷却工件,提高加工质量和加工效率。
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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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