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公开(公告)号:CN116643397A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310630295.X
申请日:2023-03-16
申请人: 苏州菲镭泰克激光技术有限公司
摘要: 本发明公开了光轴同心式动态聚焦装置,其包括座体和动态聚焦模组,动态聚焦模组包括聚焦座、镜座、聚焦镜片、驱动器、镜筒、多个光学镜片,其中多个光学镜片之间消除像差;直线滑轨的中心线、镜座的中心线、聚焦镜片的轴心线三者自上而下依次向聚焦座的中心靠近分布,且三者相互平行构成等腰三角形;镜座与驱动器的连接处的中心、镜座的中心、聚焦镜片的中心自上而下依次向所述聚焦座的中心靠近分布,且三者的中心位于同一平面上构成等腰三角形。本发明不仅能够控制镜片轴向以外的运动惯量以保持光轴同心,而且完成消除像差前提下,有利于高精度聚焦,同时也提高动态聚焦的精度。
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公开(公告)号:CN115951492B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310253579.1
申请日:2023-03-16
申请人: 苏州菲镭泰克激光技术有限公司
摘要: 本发明公开了光轴同心且连续动态聚焦装置,其包括座体、动态聚焦模组、数据解析和传输模组,其中动态聚焦模组包括聚焦座、直线滑轨、镜座、聚焦镜片、驱动器、调节螺杆、阻尼部件,直线滑轨的中心线、镜座的中心线、聚焦镜片的轴心线三者自上而下依次向聚焦座的中心靠近分布,且三者中心线构成三角形;镜座与驱动器的连接处的中心、镜座的中心、聚焦镜片的中心自上而下依次向聚焦座的中心靠近分布,且三者的中心位于同一平面上;调节螺杆旋转时,聚焦座沿着调节螺杆长度方向滑动移位。本发明不仅能够控制镜片轴向以外的运动惯量以保持光轴同心,而且能够在扩展镜片行程的同时消除所产生的运动间隙,提高连续动态聚焦的精度。
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公开(公告)号:CN114346410A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210092556.2
申请日:2021-12-06
申请人: 苏州菲镭泰克激光技术有限公司
摘要: 本发明公开了三维扫描及验证的实时加工路径生成工艺,包括以下过程:首先由第一面阵扫描相机扫描并获取待加工工件表面的面阵式模型数据信息A形成初始加工路径规划路段;其次在形成初始加工路径规划路段的同步过程中,由扫描振镜、合束镜片及第二面阵扫描相机实时数据采集中获取工件表面的面阵式模型数据信息B,其中由模型数据信息B和A进行比对和验证以消除偏差,并形成实时消除偏差路径规划路段;最后在同步实施初始加工路径规划路段和实时消除偏差路径规划路段的基础上,形成实时加工路径规划路段。本发明不仅能够大幅度缩短数据处理时间、也降低数据处理需要的硬件和软件的造价,而且在消除偏差的模式下,能够准确的实施3D激光加工。
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公开(公告)号:CN114346409A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210092553.9
申请日:2021-12-06
申请人: 苏州菲镭泰克激光技术有限公司
摘要: 本发明公开了三维扫描及验证的实时加工路径生成系统,包括沿着参考加工路径移动方向前后设置、且固定连接在3D激光加工部件上的第一面阵扫描相机和第二面阵扫描相机,其中第一面阵扫描相机所形成的扫描区域和第二面阵扫描相机所形成的扫描区域共用一条界边,第一面阵扫描相机用于扫描并预先获取工件待加工面的模型数据信息A,第二面阵扫描相机用于实时获取工件加工面的模型数据信息B,且在模型数据信息B和模型数据信息A的实时比对和验证下消除偏差并形成实时加工路径。本发明不仅能够大幅度缩短数据处理时间、也降低数据处理需要的硬件和软件的造价,而且在消除偏差的模式下,能够准确的实施3D激光加工,以大幅度提升工件加工的合格率。
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公开(公告)号:CN113857654A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111475316.2
申请日:2021-12-06
申请人: 苏州菲镭泰克激光技术有限公司
摘要: 本发明公开了实时采集并三维扫描及验证的多轴联动加工设备及方法,其设备包括加工平台、3D激光加工部件、加工路径规划部件、多轴运动部件,其中加工路径规划部件包括第一、二面阵扫描相机,第一面阵扫描相机用于扫描并预先获取工件待加工面的模型数据信息A,第二面阵扫描相机用于实时获取工件加工面的模型数据信息B,且在模型数据信息A、B的实时比对和验证下消除偏差并形成实时加工路径,激光发射器沿着实时加工路径实施3D激光加工工件待加工面。本发明不仅能够大幅度缩短数据处理时间、也降低数据处理需要的硬件和软件的造价,而且在消除偏差的模式下,能够准确的实施3D激光加工,以大幅度提升工件加工的合格率。
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公开(公告)号:CN110394548A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910742687.9
申请日:2019-08-13
申请人: 苏州菲镭泰克激光技术有限公司
IPC分类号: B23K26/082 , B23K26/064 , B23K26/70 , G02B26/10
摘要: 本发明涉及激光加工技术领域,具体地说,是一种三轴一点式振镜系统,包括工作台面,与工作台面平行设置的位于工作台面上方的零件安装台面,零件安装台面上安装有X工作模组和Y工作模组,X工作模组数量有两个设定为X1工作模组和X2工作模组,X1工作模组和X2工作模组垂直于工作台面,Y工作模组平行与工作台面,X1工作模组包括X1振镜电机和X1振镜片,X2工作模组包括X2振镜电机和X2振镜片,Y工作模组Y振镜电机和Y振镜片,零件安装台面上还安装有场镜,场镜位于Y振镜片正下方,还包括光纤耦合器,光纤耦合器通过夹具安装在安装台面上,本发明通过镜片光路补偿设计和相应的机械结构运动控制,实现振镜式大幅面低失真的激光加工。
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公开(公告)号:CN107243633A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710387438.3
申请日:2017-05-26
申请人: 苏州菲镭泰克激光技术有限公司
IPC分类号: B22F3/105 , B33Y30/00 , B33Y50/00 , B23K26/362 , B23K26/364
CPC分类号: Y02P10/295 , B22F3/1055 , B22F2003/1057 , B22F2003/1059 , B23K26/362 , B23K26/364 , B33Y30/00 , B33Y50/00
摘要: 本发明公开一种激光增减材复合制造装置及方法,通过激光刻蚀方法于基材表面形成若干离散化的凹槽结构,实现减材制造,向离散化的凹槽结构中填充粉末材料,利用激光熔化方法依次将若干凹槽结构中的粉末材料熔化使其与基材相结合,实现增材制造,离散化的激光加工过程,可避免大面积加工造成的热积累,从而避免加工过程中材料出现开裂情况,且激光加工对基材的性能影响非常小。由此,本发明能够制造出大面积、多种材料复合的镶嵌结构式高性能复合材料,提升材料表层的综合性能,且设计灵活,加工快速高效,精度高。
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公开(公告)号:CN107175409A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710389178.3
申请日:2017-05-26
申请人: 苏州菲镭泰克激光技术有限公司
IPC分类号: B23K26/36 , B23K26/362 , B23K26/364 , B23K26/046 , B23K26/70
CPC分类号: B23K26/36 , B23K26/046 , B23K26/361 , B23K26/364 , B23K26/70 , B23K26/702
摘要: 本发明提供一种脆硬材料的三维激光精细加工系统及方法,包括:根据待加工零件的模型、加工图案的模型及加工要求,确定激光扫描加工方案;方案包括:确定激光加工参数,确定加工层数;在图案填充区,制定每个加工层对应的扫描填充方案;加工过程中,动态调整激光焦距,使得光斑于每个加工位置保持聚焦,焦斑均匀一致;每扫描去除一层或几层材料后变换激光扫描填充方案;在图案填充区完成一层或几层的扫描后,在图案轮廓区进行一次或多次的激光轮廓扫描。本发明可充分利用精细光斑激光扫描加工的各项优势,实现脆硬材料的高精度、高效化加工。
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公开(公告)号:CN106493122A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610951721.X
申请日:2016-10-27
申请人: 苏州菲镭泰克激光技术有限公司
IPC分类号: B08B7/00
CPC分类号: B08B7/0042
摘要: 本发明公开一种零件的激光精密清洗装置及方法,包括获取待清洗零件的三维模型;设置粗化激光清洗参数,生成粗化加工层数据,以三维动态聚焦扫描系统根据该粗化加工层数据对零件进行整体、快速清洗;设置精细激光清洗参数,生成精细加工层数据,以该三维动态聚焦扫描系统根据该精细加工层数据对零件的特定区域进行精细化清洗,既可提高清洗效率,又可避免过度清洗或清洗不彻底的问题,清洗效果良好,能够对大尺寸、小尺寸及特殊结构的零件进行精准的仿形清洗。
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公开(公告)号:CN114346410B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202210092556.2
申请日:2021-12-06
申请人: 苏州菲镭泰克激光技术有限公司
摘要: 本发明公开了三维扫描及验证的实时加工路径生成工艺,包括以下过程:首先由第一面阵扫描相机扫描并获取待加工工件表面的面阵式模型数据信息A形成初始加工路径规划路段;其次在形成初始加工路径规划路段的同步过程中,由扫描振镜、合束镜片及第二面阵扫描相机实时数据采集中获取工件表面的面阵式模型数据信息B,其中由模型数据信息B和A进行比对和验证以消除偏差,并形成实时消除偏差路径规划路段;最后在同步实施初始加工路径规划路段和实时消除偏差路径规划路段的基础上,形成实时加工路径规划路段。本发明不仅能够大幅度缩短数据处理时间、也降低数据处理需要的硬件和软件的造价,而且在消除偏差的模式下,能够准确的实施3D激光加工。
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