激光加工基频倍频切换系统及其方法

    公开(公告)号:CN108555438A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810735853.8

    申请日:2018-07-06

    IPC分类号: B23K26/064

    摘要: 本发明涉及激光加工基频倍频切换系统及方法,包括用于控制稳定输入光束的三个模块;用于控制激光频率转换的放大器;用于光束传输的一组反射镜;用于控制反射镜十四、反射镜十五和反射镜十六的一组滑台;用于控制激光束单向传输的一组光隔离器;由滑台一、滑台二、滑台三分别控制反射镜十四、反射镜十五和反射镜十六,实现A路基频激光光路的输出、B路基频激光光路的输出、A路两倍频激光光路的输出、B路两倍频激光光路的输出。实现两种波长激光之间的相互切换,实现基频、两倍频激光输出的效果,以此能够满足不同冲击工艺的需求。

    组合式自动升降限高装置

    公开(公告)号:CN108824255A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810735596.8

    申请日:2018-07-06

    IPC分类号: E01F13/00 E01F9/529

    摘要: 本发明涉及组合式自动升降限高装置,至少包含两根立杆,位于道路两侧,立杆中均安装一升降机构,升降机构的顶部之间连接一横杆,所述横杆的正面至少设置有四组激光测距传感器,背面设置有探头;所述升降机构包含大齿轮、小齿轮、升降丝杆以及电机,电机与大齿轮驱动连接,大齿轮与小齿轮啮合传动,小齿轮的中心设有用于与升降丝杆相啮合的内螺纹结构,升降丝杆以竖立方式配合于内螺纹结构中,升降丝杆的顶端连接横杆;警报器、显示单元、激光测距传感器、探头与单片机控制系统通信连接,单片机控制系统与电机控制连接。可以警示司机、识别闯杆车辆并快速触发限高杆上升,避免闯杆车辆与限高杆发生直接碰撞,通过后置拦截装置对其进行阻拦。

    用于变桨轴承激光冲击波柔性加工的夹具

    公开(公告)号:CN108581186A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810735851.9

    申请日:2018-07-06

    IPC分类号: B23K26/00 B23K26/70

    摘要: 本发明涉及用于变桨轴承激光冲击波柔性加工的夹具,包含基座、回转工作台一、轨道一、轴承外圈夹紧装置、回转工作台二、轨道二以及轴承内圈夹紧装置;回转工作台一设置在基座外圈,可在基座上转动;轨道一设置在回转工作台一上,轨道一包含至少两个结构相同的子轨道,可随着回转工作台一的转动而转动;轴承外圈夹紧装置设置于轨道一中,可在轨道一中自由滑动;回转工作台二设置在基座内圈,可在基座上转动;轨道二设置在回转工作台二上,轨道二包含至少两个结构相同的子轨道,可随着回转工作台二的转动而转动;轴承内圈夹紧装置设置于轨道二中,可在轨道二中自由滑动。实现对工件的定位和夹持,满足对变桨轴承激光冲击加工的需求。

    激光加工基频倍频切换系统及其方法

    公开(公告)号:CN108555438B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN201810735853.8

    申请日:2018-07-06

    IPC分类号: B23K26/064

    摘要: 本发明涉及激光加工基频倍频切换系统及方法,包括用于控制稳定输入光束的三个模块;用于控制激光频率转换的放大器;用于光束传输的一组反射镜;用于控制反射镜十四、反射镜十五和反射镜十六的的一组滑台;用于控制激光束单向传输的一组光隔离器;由滑台一、滑台二、滑台三分别控制反射镜十四、反射镜十五和反射镜十六,实现A路基频激光光路的输出、B路基频激光光路的输出、A路两倍频激光光路的输出、B路两倍频激光光路的输出。实现两种波长激光之间的相互切换,实现基频、两倍频激光输出的效果,以此能够满足不同冲击工艺的需求。

    短波长超快激光修整金属结合剂金刚石砂轮的装置及方法

    公开(公告)号:CN108581844A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810735810.X

    申请日:2018-07-06

    IPC分类号: B24B53/017 B24B53/12

    摘要: 本发明涉及短波长超快激光修整金属结合剂金刚石砂轮的装置及方法,超快激光器的输出光路上布置三维振镜扫描系统,三维振镜扫描系统的输出端正对于夹具上的砂轮;采用超快激光器;激光器的参数设置为扫描速度范围0.5~2m/s,扫描间距范围0.01~0.2mm;将砂轮放在夹具上,调整好砂轮相对于激光光斑焦点的位置,激光光束扫描砂轮,分别从激光功率、脉冲重复频率、扫描次数的三个激光工艺参数开展正交试验;试验完成后在激光共聚焦显微镜下观察砂轮表面的微观形貌,根据砂轮表面磨粒的大小、突出高度、单位面积磨粒的个数比较不同工艺参数下的砂轮的修锐效果,确定最佳工艺参数。避免砂轮修整过程中的热效应,提高修整后的表面质量。

    用于变桨轴承激光冲击波柔性加工的夹具

    公开(公告)号:CN108581186B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN201810735851.9

    申请日:2018-07-06

    IPC分类号: B23K26/00 B23K26/70

    摘要: 本发明涉及用于变桨轴承激光冲击波柔性加工的夹具,包含基座、回转工作台一、轨道一、轴承外圈夹紧装置、回转工作台二、轨道二以及轴承内圈夹紧装置;回转工作台一设置在基座外圈,可在基座上转动;轨道一设置在回转工作台一上,轨道一包含至少两个结构相同的子轨道,可随着回转工作台一的转动而转动;轴承外圈夹紧装置设置于轨道一中,可在轨道一中自由滑动;回转工作台二设置在基座内圈,可在基座上转动;轨道二设置在回转工作台二上,轨道二包含至少两个结构相同的子轨道,可随着回转工作台二的转动而转动;轴承内圈夹紧装置设置于轨道二中,可在轨道二中自由滑动。实现对工件的定位和夹持,满足对变桨轴承激光冲击加工的需求。

    激光加工光路切换系统及其方法

    公开(公告)号:CN108581185A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810735459.4

    申请日:2018-07-06

    摘要: 本发明涉及激光加工光路切换系统及方法,激光器提供两路激光输出光路;电动移动平台上设有分光区和耦合区;反射镜一固定在分光区的滑台二上,可进行水平移动;反射镜二固定在分光区的滑台一上,可进行水平移动,与反射镜一中心在同一水平线上;反射镜三在反射镜一的左端,在同一水平线上;反射镜四在反射镜二的右端,在同一水平线上;反射镜五在反射镜三的上端,在同一竖直线上;反射镜六在反射镜四的上端,在同一竖直线上,与反射镜五处在同一水平线上;反射镜七和反射镜八设置于耦合区上;反射镜九在反射镜二的上端,在同一竖直线上;反射镜十在反射镜九的左端,在同一水平线上。实现单束光路输出、双束光路输出以及正反冲击光路输出。

    喷油片微孔激光加工的夹具

    公开(公告)号:CN110125565B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN201910549553.5

    申请日:2019-06-24

    摘要: 本发明涉及喷油片微孔激光加工的夹具,旋转圆盘包含上圆盘座和下圆盘座,通过中间轴颈连接为一体,上圆盘座上沿周向分布有多只喷油片放置孔,一喷油片放置孔下方的下圆盘座上设有一圆形槽,圆形槽中配置有辅助部件;支撑座由左半支撑部和右半支撑部组对拼装构成,其中间具有用于与旋转圆盘的中间轴颈相配合的轴孔,左半支撑部上开设有一加工孔,加工孔正对于喷油片放置孔的周向运动轨迹,可移动支座从下方装入加工孔中,可上下滑动;旋转平台与旋转圆盘驱动连接,下圆盘座上圆形槽中的球头与可移动支座正对时,顶起可移动支座上移。加工孔正下方具有可移动支座,对喷油片定位;下圆盘座的辅助部件实现可移动支座的竖直上下移动。

    喷油片微孔激光加工的夹具

    公开(公告)号:CN110125565A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910549553.5

    申请日:2019-06-24

    摘要: 本发明涉及喷油片微孔激光加工的夹具,旋转圆盘包含上圆盘座和下圆盘座,通过中间轴颈连接为一体,上圆盘座上沿周向分布有多只喷油片放置孔,一喷油片放置孔下方的下圆盘座上设有一圆形槽,圆形槽中配置有辅助部件;支撑座由左半支撑部和右半支撑部组对拼装构成,其中间具有用于与旋转圆盘的中间轴颈相配合的轴孔,左半支撑部上开设有一加工孔,加工孔正对于喷油片放置孔的周向运动轨迹,可移动支座从下方装入加工孔中,可上下滑动;旋转平台与旋转圆盘驱动连接,下圆盘座上圆形槽中的球头与可移动支座正对时,顶起可移动支座上移。加工孔正下方具有可移动支座,对喷油片定位;下圆盘座的辅助部件实现可移动支座的竖直上下移动。

    短波长超快激光修整金属结合剂金刚石砂轮的装置

    公开(公告)号:CN211709040U

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201821066360.1

    申请日:2018-07-06

    IPC分类号: B24B53/017 B24B53/12

    摘要: 本实用新型涉及短波长超快激光修整金属结合剂金刚石砂轮的装置,超快激光器的输出光路上布置三维振镜扫描系统,三维振镜扫描系统的输出端正对于夹具上的砂轮;采用超快激光器;激光器的参数设置为扫描速度范围0.5~2m/s,扫描间距范围0.01~0.2mm;将砂轮放在夹具上,调整好砂轮相对于激光光斑焦点的位置,激光光束扫描砂轮,分别从激光功率、脉冲重复频率、扫描次数的三个激光工艺参数开展正交试验;试验完成后在激光共聚焦显微镜下观察砂轮表面的微观形貌,根据砂轮表面磨粒的大小、突出高度、单位面积磨粒的个数比较不同工艺参数下的砂轮的修锐效果,确定最佳工艺参数。避免砂轮修整过程中的热效应,提高修整后的表面质量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利