一种侧入式线带激光-电解复合铣削工具阴极

    公开(公告)号:CN118002865A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410327444.X

    申请日:2024-03-21

    IPC分类号: B23H5/06 B23H5/10 B23K26/00

    摘要: 本发明专利属于激光‑电解复合加工领域,具体为一种侧入式线带激光‑电解复合铣削工具阴极。工具阴极主要包括电极主体、电解液循环系统、电解电源、2束线带激光和2个反光镜;电极主体包括1个出液通道和2个左右对称地设置于出液通道两侧的回液通道;2个回液通道横截面的长边所对应的外侧壁包括透光部和非透光部;加工时2束线带激光分别经2个反光镜反射后再各自透过两侧的透光部,最后聚焦于的工件阳极的过渡表面上,与此同时电解液从出液通道直接喷射在过渡表面上,从而实现激光‑电解复合铣削加工。本发明结构简单、易于实现,可以对金属工件实现高精度、高质量、高去除率的铣削加工。

    一种激光-电解复合铣削加工刀头
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118342142A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410342836.3

    申请日:2024-03-25

    摘要: 本发明专利属于激光‑电解复合加工领域,具体为一种激光‑电解复合铣削加工刀头。加工刀头主要包括刀头主体、外设电源、线带状激光束、透光玻璃和栅网;刀头主体包括回液通道、过光通道、进液通道、抽液口、阵列均流孔和透光窗,进液通道的外侧壁的外侧均设有稳流腔,过光通道的顶面开设有2条形状尺寸相同的透光缝,过光通道各自的底端分别安设有透光窗,回液通道中部安设有均压网栅。铣削加工过程中,线带状激光束透过透光玻璃经透光缝进入过光通道从刀头的底部透光窗射出对工件阳极进行激光‑电解复合加工。本发明刀头结构简单,可实现对大幅面金属工件的高效高精度高质量铣削加工。

    一种电铸增厚圆筒网装置

    公开(公告)号:CN221371315U

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202323496924.9

    申请日:2023-12-21

    IPC分类号: C25D1/08

    摘要: 本实用新型公开了一种电铸增厚圆筒网装置,该装置包括设有出液孔的电铸槽、转动辊、设有阵列网孔的圆筒网和张紧辊,设有阵列直喷孔的垂直喷液管和设有阵列侧喷孔的侧喷液管;阵列侧喷孔的出液方向与圆筒网的网面垂直;阵列直喷孔和阵列侧喷孔的流速均可独立控制;侧喷液管对称地安设在圆筒网的两侧,阵列侧喷孔每5~10分钟外喷一次电铸液,每次持续时间20~30s。本装置通过对称布置的阵列侧喷孔的周期性喷液行为,一方面在维持电铸过程高增厚比的基础上,可减少电铸过程中气泡在网孔内的附着,减少针孔缺陷,另一方面,可大幅改善电铸网孔几何尺寸分布的均匀性。此外,本发明的低喷进液方式能有效减缓电铸槽内传质不均现象,提高电铸网的厚度分布均匀性。

    一种用于制备圆筒类零件的电铸槽

    公开(公告)号:CN221501271U

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202322848531.3

    申请日:2023-10-24

    IPC分类号: C25D1/02

    摘要: 本实用新型公开了一种用于制备圆筒类零件的电铸槽,该电铸槽包括设有进液口和出液侧槽的电铸槽主体,阳极篮和阳极屏蔽板。本专利通过主槽中沿圆筒状阴极的轴线方向分布呈窄长方缝特征的进液口,以及溶液通过溢流板由主槽流向两侧平行于圆筒状阴极轴线方向出液侧槽的溢流方式,使浸没于溶液部分的圆筒状阴极表面分布均匀、稳定的流场。可根据圆筒状阴极的长度方便的调节阳极屏蔽板所屏蔽阳极的长度,减小了边缘效应的影响,使圆筒状阴极表面的电场分布更加均匀。采用本装置可实现在对圆筒类零件进行电铸的同时,具备较高的铸层均匀性,且所用装置结构易于实现和维护。

    一种双线激光整形装置
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220795589U

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202322718233.2

    申请日:2023-10-11

    IPC分类号: G02B27/09

    摘要: 本实用新型公开了一种双线激光整形装置,包括固定调整架、激光二极管、准直镜、胶合分光棱镜、反光棱镜、第一鲍威尔棱镜和第二鲍威尔棱镜。它可以一次实现两条相互平行且间距可调的线激光,不仅使线激光距离的调节变得简单快捷而且大大降低了设备的采购成本。通过调节激光二极管和准直镜之间的距离实现外部精准调焦,方便了焦距的调节,使镜片之间的相对位置误差减小,提高了调节精度。