一种无锥度激光切孔方法及装置
    121.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117943714A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410088623.2

    申请日:2024-01-22

    摘要: 本发明公开了一种无锥度激光切孔方法及装置,其包括如下步骤:S1、将工件在厚度方向上划分为若干待切割层以及在待制孔范围内设置若干同心圆形扫描轨迹;S2、经过聚焦的激光光束作用到工件上,并在厚度方向上、从上至下(依次完成每一待切割层的材料蚀除,最终在工件上形成孔结构。本发明使得激光光束外轮廓始终保持与工件表面基本垂直的状态,同时使得激光光束始终按照预设的圆形扫描轨迹进行扫描,由此防止产生切孔锥度,提高加工精度。

    一种激光逐层扫描制孔方法及激光制孔装置

    公开(公告)号:CN117260025A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311440942.7

    申请日:2023-11-01

    IPC分类号: B23K26/382 B23K26/70

    摘要: 本发明公开了一种激光逐层扫描制孔方法及激光制孔装置,在该制孔方法和装置中,由空间光调制器将激光器发射的第一激光束调制成第二激光束,使得第二激光束的多个激光焦点在二维平面按同心圆排列或按同心圆错位排列的方式,从而使得在制孔过程中,扫描振镜可以控制多个所述激光焦点,以多激光焦点同心圆间隔扫描轨迹法或多激光焦点错位同心圆扫描轨迹法完成制孔,同时在制孔装置中设置液氮冷却装置,该装置可实现液氮精确跟踪加工区域冷却待加工材料。采用本发明的技术方案可以在实现高加工效率的同时使用多光束并行加工实现激光向材料输出热量的精确调控,并解决该方法在对过程中出现的热损伤,从而获取高加工质量的切孔工艺。

    一种用于形成微群孔的激光加工方法及系统

    公开(公告)号:CN116748712A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310986177.2

    申请日:2023-08-07

    IPC分类号: B23K26/382 B23K26/70

    摘要: 本发明公开了一种用于形成微群孔的激光加工方法及系统,其包括如下步骤:根据加工图纸中矢量图元的尺寸,将矢量图元标记为与第一偏转单元对应的第一加工矢量,或者与第二偏转单元对应的第二加工矢量,并将加工图纸中每一矢量图元的中心点坐标存储至队列Q中;根据已存储的矢量图元中心点坐标确定群孔的加工顺序;以及根据群孔的加工顺序以及矢量图元的尺寸进行微群孔加工。本发明可以通过第一偏转单元和第二偏转单元完成对应尺寸大小的矢量图元的加工,实现从微米到毫米的多尺寸微群孔加工。

    生产线用超大尺寸玻璃任意角度旋转装置

    公开(公告)号:CN114085035B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202111597742.3

    申请日:2021-12-24

    摘要: 本申请提供一种生产线用超大尺寸玻璃任意角度旋转装置,包括电动机、升降机构和旋转架;电动机与一竖直转轴连接,以驱动竖直转轴转动,竖直转轴上设有第一主动锥齿轮和第二主动锥齿轮,第一主动锥齿轮和第二主动锥齿轮随竖直转轴的转动而转动;升降机构包括升降部分、第一从动锥齿轮、第二从动锥齿轮和法兰,第一从动锥齿轮连接第一主动锥齿轮与升降部分,以使升降部分随第一主动锥齿轮的转动而升降,第二从动锥齿轮可水平转动地连接升降部分,以随升降部分升降,进而与第二主动锥齿轮啮合或脱离第二主动锥齿轮,且可相对升降机构水平转动,法兰与第二从动锥齿轮连接,以使法兰随第二主动锥齿轮的转动而转动;旋转架固定在法兰上,用于支撑玻璃。

    一种玻璃激光焊接方法及装置

    公开(公告)号:CN115417586A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211122651.9

    申请日:2022-09-15

    IPC分类号: C03B23/203

    摘要: 本发明公开了一种玻璃激光焊接方法及装置,其包括如下步骤:样品处理;样品固定;激光光束整形以及样品加工,本发明可以形成扁平的激光热作用区和熔池形貌,使得更多的熔融物可以进入焊接间隙参与连接,以此实现玻璃的高效高质量焊接。

    一种紫外激光诱导高分子薄膜局部图案化和金属化的方法

    公开(公告)号:CN114774892A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210218733.7

    申请日:2022-03-03

    IPC分类号: C23C18/16

    摘要: 本发明公开了一种紫外激光诱导高分子薄膜局部图案化和金属化的方法。方法包括如下步骤:S1:将高分子薄膜材料浸泡在含有一定浓度金属盐和光引发剂的有机溶剂中并达到溶胀平衡;S2:绘制需要加工的图案,设置激光加工工艺参数,采用紫外激光加工系统对步骤S1处理后的高分子薄膜材料进行激光诱导图案化和金属化加工;S3:加工完成后,用乙醇和水清洗步骤S2得到的样品,然后晾干。本发明的方法,加工精度和效率高,不需要掩模版等辅助手段,也不需要高温、真空等特殊环境,工艺简单,成本低,具有普适性,可精确控制激光能量,实现高分子薄膜局部图案化和金属化的高质高效加工。

    大幅面玻璃检测系统和检测方法

    公开(公告)号:CN114383503A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111656443.2

    申请日:2021-12-30

    IPC分类号: G01B11/00 G01B11/03 G01B11/02

    摘要: 本申请提供一种大幅面玻璃检测系统和检测方法,包括用于承载待测玻璃的工作台,还包括CCD相机和传感器;工作台包括第一侧至第三侧,第一侧和第三侧相对设置,第二侧位于第一侧和第三侧之间;CCD相机具有四个,设置在工作台的上方,且对应待测玻璃的四个角所对应的理想位置设置;传感器具有四组,分别为第一组传感器至第四组传感器,第一组传感器对应第一侧设置,第四组传感器对应第三侧设置,第二组和第三组传感器均对应第二侧设置且对应第二侧长度方向上的不同位置;传感器均位于同一平面。

    空间多维高精度玻璃测距装置

    公开(公告)号:CN114279339A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111599607.2

    申请日:2021-12-24

    IPC分类号: G01B11/02

    摘要: 本发明提供一种空间多维高精度玻璃测距装置,包括电动机、第一升降机构、第二升降机构和托架;托架上设有:蜗杆,其连接有第一从动锥齿轮;蜗轮,与蜗杆啮合;摆动架和支撑盘,支撑盘通过摆动架固定在蜗轮上,支撑盘用于支撑激光位移传感器;轴套,连接有可在垂直方向旋转的第二从动锥齿轮,以随第二从动锥齿轮在垂直方向上旋转;支撑架,连接蜗轮和轴套;第一升降机构包括第一主动锥齿轮,用于与电动机连接,第一主动锥齿轮与第一从动锥齿轮啮合时,用于驱动第一从动锥齿轮转动;第二升降机构包括可升降的第二主动锥齿轮,用于与电动机连接,第二主动锥齿轮与第二从动锥齿轮啮合时,用于驱动第二从动锥齿轮转动。

    一种纳秒激光劈裂玻璃方法
    130.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114149171A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111618105.X

    申请日:2021-12-27

    IPC分类号: C03B33/02

    摘要: 本发明涉及材料激光加工工艺领域,一种纳秒激光劈裂玻璃方法,包括形成初始损伤面:聚焦激光束在透明玻璃工件,通过激光束在透明玻璃工件内部产生不可逆的裂纹损伤与残余应力,激光束的每个脉冲均会产生一个单个的细长的不可逆初始损伤,在控制激光束沿着扫描轨迹,在透明玻璃工件形成初始损伤面;诱导初始损伤扩展:使用二氧化碳激光束沿着步骤1中的扫描轨迹再次扫描,通过加热诱导初始损伤面的裂纹在残余应力作用下扩展,初始损伤面中不连续的单个损伤逐渐扩展相连,形成宏观的缝隙,透明玻璃工件沿着宏观缝隙裂开完成分片切割。该工艺可降低工艺难度、降低工艺成本、提升加工效率,有利于拓展激光切割工艺在玻璃切割行业中的一般性应用。