电解液环绕激光式管电极耦合激光电解复合加工深孔装置

    公开(公告)号:CN116511691A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310337050.8

    申请日:2023-03-31

    IPC分类号: B23K26/00 B23H5/00 B23H9/14

    摘要: 一种电解液环绕激光式管电极耦合激光电解复合加工深孔装置,在装置主体的中心轴向形成有上下贯通的用于分别传输激光、电解液和电源的复合传送通道,复合传送通道内设置有用于接收连接在装置主体顶端的激光光源的激光传输机构,装置主体中部等间隔的设置有四组用于从装置主体的外侧沿径向将电解液送入到复合传送通道内的电解液导入机构,装置主体的下部设置有伸出底端的用于接收激光、电解液和电源从而对被加工件进行超大深径比小孔加工的管状工具电极,装置主体的中部还设置有从装置主体的外侧径向贯穿至复合传送通道内的导电机构,导电机构通过贯穿传送通孔导线连接管状工具电极。本发明能够实现超大深径比小孔的多层级、高质量和高效加工。

    具有多边金属阴极和双流道的激光电解复合加工工具

    公开(公告)号:CN118616828A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410727927.9

    申请日:2024-06-06

    IPC分类号: B23H5/00 B23K26/00

    摘要: 本发明公开了一种具有多边金属阴极和双流道的激光电解复合加工工具,包括:耦合腔体和加工组件,耦合腔体包括相互连通的固定腔和导流腔,至少部分加工组件固定至固定腔,加工组件包括沿其径向依次套设配合的光纤、金属阴极和约束外管,光纤用于耦合脉冲激光,金属阴极具有至少三条沿其周向首尾相连的金属侧壁,金属阴极通过耦合腔体与供电件电连接,至少部分金属阴极分别与光纤、约束外管间隔设置,金属阴极和光纤之间形成第一流道,金属阴极和约束外管之间形成第二流道,第一流道和第二流道连通导流腔。本发明实施例的具有多边金属阴极和双流道的激光电解复合加工工具,可实现脉冲激光、电解液流场与加工电场的传输,提高加工工具的加工效率。

    一种样品表面微纳米膜层高温相变的原位测量方法

    公开(公告)号:CN110823934B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201911142344.5

    申请日:2019-11-20

    摘要: 本发明提供了一种样品表面微纳米膜层高温相变的原位测量方法,包括步骤一、微纳米膜层样品预处理:将微纳米膜层材料切割成方形样品,保持样品表面清洁无污染;步骤二、微纳米膜层样品安装:将微纳米膜层样品置于自制专用加热样品台上,专用加热样品台由PID加热台加热,PID加热台由蓄电池供电;步骤三、样品表面微纳米膜层的温度校准;步骤四、样品表面微纳米膜层的常温XRD图谱采集;步骤五、样品表面微纳米膜层的高温XRD图谱原位测量。本发明能够实现样品表面微纳米膜层高温相变的原位测试,且能精确获得样品表面微纳米膜层材料的相变规律。

    一种样品表面微纳米膜层高温相变的原位测量方法

    公开(公告)号:CN110823934A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911142344.5

    申请日:2019-11-20

    摘要: 本发明提供了一种样品表面微纳米膜层高温相变的原位测量方法,包括步骤一、微纳米膜层样品预处理:将微纳米膜层材料切割成方形样品,保持样品表面清洁无污染;步骤二、微纳米膜层样品安装:将微纳米膜层样品置于自制专用加热样品台上,专用加热样品台由PID加热台加热,PID加热台由蓄电池供电;步骤三、样品表面微纳米膜层的温度校准;步骤四、样品表面微纳米膜层的常温XRD图谱采集;步骤五、样品表面微纳米膜层的高温XRD图谱原位测量。本发明能够实现样品表面微纳米膜层高温相变的原位测试,且能精确获得样品表面微纳米膜层材料的相变规律。

    环形导光薄膜导电的大长径比管状工具制备工艺

    公开(公告)号:CN117548988A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311402733.3

    申请日:2023-10-26

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: B23P15/00

    摘要: 本发明公开了一种环形导光薄膜导电的大长径比管状工具制备工艺,包括如下步骤:S100:以高红外光谱透过率的混合气体为原料,制备中空工具母管。S200:将中空工具母管在负压环境下进行软化缩管,得到目标中空工具母管。S300:将目标中空工具母管进行保压拉制,并通过实时在线测量反馈保压拉制得到的中空管状导光导管的内径和外径,并实时调控拉制压强,最终获得目标尺寸的中空管状导光导管成品。S400:在中空管状导光导管成品的内壁镀金属层,在中空管状导光导管成品的管端面加工光学出口结构,从而得到大长径比管状工具。本发明可以制备出目标尺寸的环形导光薄膜导电的大长径比管状工具,且在制备过程中,大长径比管状工具尺寸可量化控制且不易开裂。