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公开(公告)号:CN114580744B
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202210211036.9
申请日:2022-03-04
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/04 , G06F18/243 , G06F18/2411 , G06N3/045 , G06N3/048 , G06N3/006 , G06N5/01 , G06N20/00
Abstract: 本发明涉及金属增材制造领域,尤其涉及一种基于数据融合的金属增材制造时间预测的系统及方法,系统包括导入提取模块、加工时间预测模块、准备时间预测模块和数据输出模块;导入提取模块包括导入提取单元和存储单元,存储单元用于存储所提取的数据,导入提取单元用于导入训练零件或待加工零件,提取训练零件或待加工零件的有效特征数据,提取设备的加工参数;加工时间预测模块用于预测待加工零件每层的加工时间;准备时间预测模块用于预测待加工零件每层的准备时间;数据输出模块用于输出预测零件的总加工时间、总准备时间和整体制造总时间。本发明可以快速准确的预测出待打印零件的制造总时间。
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公开(公告)号:CN109857022B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN201910092034.0
申请日:2019-01-30
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: G05B19/042 , H01S3/117 , H01S3/13
Abstract: 本申请公开了一种单纵模脉冲激光反馈控制电路及控制方法,该电路包括:光信号采集模块,用于采集激光器内光信号;信号处理模块,用于判断第i光信号是否达到单纵模脉冲激光输出条件,如果达到则输出单纵模脉冲激光,如果未达到则调整输入激光器的线性脉冲电压,并获取激光器内第i+1光信号;线性脉冲电压控制模块,用于调整输入激光器中的线性脉冲电压;光信号采集模块与信号处理模块连接;信号处理模块与线性脉冲电压控制模块连接;信号处理模块、线性脉冲电压控制模块分别与激光器连接。该电路能使单纵模脉冲激光的输出几率达到100%,且控制效率较高。本申请的另一方面还提供了一种单纵模脉冲激光反馈控制方法。
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公开(公告)号:CN110518447B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN201910887205.9
申请日:2019-09-19
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: H01S3/09
Abstract: 本发明公开了一种脉冲固体激光器电源,包括驱动电路、采样电路、MCU模块和控制电路。驱动电路对输入的电流进行变换;采样电路输出所述驱动电路变换后的电流,并对所述驱动电路变换后的电流进行采样;MCU模块基于变换后的电流输出SPWM波形,控制所述控制电路的导通或截止;控制电路基于接收到的SPWM波形信号控制所述驱动电路的导通或截止,最终达到稳定输出所需大小电流的目的。本发明提供的激光器电源,结构简单,采用SPWM技术,谐波小,电源使用时间长,且对电能的利用率高,电源效率高。
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公开(公告)号:CN109633872B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN201910005143.4
申请日:2019-01-03
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本申请公开了一种小视场紫外物镜光学系统、紫外物镜、紫外探测器,该光学系统包括:沿光轴从物侧到像侧依次包括:具有正光焦度的第一镜片群和具有正光焦度的第二镜片群,沿光轴从物侧到像侧第一镜片群依次包括:第一正透镜、第一负透镜、第二正透镜、光栏、第三正透镜和第二负透镜;沿光轴从物侧到像侧第二镜片群依次包括:第四正透镜和第三负透镜。该光学系统能实现紫外波段下,小视场角大孔径高分辨率共轭成像。本申请的另一方面还公开了包括该光学系统的紫外物镜和紫外探测器。
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公开(公告)号:CN116787802A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310735235.4
申请日:2023-06-20
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明提供一种热塑性复合材料自动铺放装置和铺放方法,铺放装置包括:平移台、升降装置、旋转台、施压装置、铺放头、激光器、铺放平台和控制系统;升降装置设置于平移台,并能够随平移台在水平平面方向平移;旋转台设置于升降装置,并能够随升降装置上下移动,旋转台用于控制复合材料预浸带的铺放方向;施压装置设置于旋转台;铺放头设置于施压装置;铺放平台位于铺放头下方,并与铺放头相对设置;激光器用于对复合材料预浸带的至少两个位置进行加热。本发明提供的自动铺放装置能有效地调整加热动作,进而能有效地提高预浸带铺放的速度、效率和成型质量。
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公开(公告)号:CN116551987A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310435487.5
申请日:2023-04-21
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B29C64/20 , B29C64/245 , B29C64/255 , B29C64/314 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/10 , B33Y50/02
Abstract: 本发明提供一种优化3D打印表面质量的打印方法,通过对3D打印模型边缘轮廓灰度化,再利用光敏树脂对打印模型中图像灰度几个灰阶值的变化并不敏感这一特点,来简化所述灰度值的计算和或打印模型边缘轮廓的修正,从而有效地提高3D打印的效率和打印质量。
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公开(公告)号:CN114142328B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202011238976.4
申请日:2020-11-09
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: H01S3/07 , H01S3/16 , H01S3/0941
Abstract: 本发明公开了一种高光束质量Ho激光器,包括:泵浦源、谐振腔和设置于谐振腔内的增益介质;增益介质包括至少一个掺杂铥离子的第一介质和至少一个掺杂钬离子的第二介质;第一介质和/或第二介质的基质晶体为负热光系数晶体;第一介质,用于在泵浦源出射的泵浦光的泵浦下产生铥激光;第二介质,用于在铥激光的泵浦下产生钬激光,钬激光从谐振腔出射。本申请的高光束质量Ho激光器,通过使用负热光系数晶体,能显著降低高功率LD泵浦下的高热透镜效应,能直接产生高功率、高光束质量的线偏振Ho激光,并且本申请的激光器结构简单。
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公开(公告)号:CN116198110A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310052606.9
申请日:2023-02-02
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B29C64/10 , B29C64/20 , B29C64/386 , B29C64/321 , B29C64/393 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B29C64/295
Abstract: 本发明提供了一种在线降低连续纤维增强复合材料3D打印应力的打印装置及打印方法,通过在3D打印装置上增设激励电源模块、导电电极等模块,实现在3D打印过程对导电纤维通电,纤维丝均匀分布在零件的内部,通过对纤维丝的电磁加热,则可以实现从零件内部均匀的加热,整体加热均匀性较好,温度梯度较低,可以高效完成打印过程中零件内应力的释放,降低形变风险,提高成形质量。
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公开(公告)号:CN114523116B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202210082258.5
申请日:2022-01-24
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开一种解决激光球化设备沾粉问题的方法及装置,所述设备包括放电区,所述放电区包括放电极及加在所述放电极上的电压,所述电压的正极与收粉器连接;所述电压的负极一分为三,第一处与放电极相连接,第二处与放电区底部相连接,第三处与球化区漏斗状金属管相连接。本发明利用同极电荷相斥的原理,将送至放电区的金属粉末附上阴离子和阳离子;其中大部分被荷电的金属离子粉末因为同极电荷相斥并在送粉气的作用下向前传输,最终在第一路气体的作用下到达球化区,进而使被激光熔化的金属粉末在重力、第二路气体、抽气以及异性电荷相吸的作用下落到收粉器,并基于表面张力的作用而形成球形颗粒,从而避免了金属粉末沾管的问题。
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公开(公告)号:CN114897214A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210349423.9
申请日:2022-04-01
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: G06Q10/04 , G06V10/24 , G06V10/32 , G06V10/34 , G06V10/40 , G06V10/764 , G06V10/766 , G06V10/82 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08 , B22F10/85 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及金属增材制造领域,尤其涉及一种基于图形化处理的金属增材制造时间预测系统和方法,所述系统包括数据提取存储模块、预处理模块、加工时间预测模块;所述数据提取存储模块包括数据采集单元和数据存储单元;所述预处理模块用于对数据信息进行预处理,得到预处理数据,并将所有训练零件每层的预处理信息与对应的加工时间信息关联,构成训练数据库;所述加工时间预测模块用于根据预处理数据模块构建的训练数据库预测待加工零件的加工时间。本发明能够有效解决现有技术中零件的截面各不相同,层制造的时间预测难度大的问题,有效降低了预测难度,提高了预测的精度。
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