一种高重频1.55μm全光纤脉冲激光器

    公开(公告)号:CN113314928B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202110421456.5

    申请日:2021-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种高重频1.55μm全光纤脉冲激光器,属于光纤激光技术领域,能够解决现有1.5μm激光器和放大器存在的功率受限、体积庞大和价格昂贵的问题。所述光纤脉冲激光器包括:掺Er连续激光器、第一波分复用器、可饱和吸收体、第一耦合器和第一隔离器;第一波分复用器、可饱和吸收体、第一耦合器和第一隔离器沿顺时针方向依次连接,构成掺Er连续激光器腔外的环形腔;第一波分复用器用于将Er激光耦合并禁锢在环形腔中,以进行脉冲调制;可饱和吸收体用于对1.5μm波段Er激光进行可饱和吸收调制;第一耦合器用于将1.5μm脉冲激光耦合输出;第一隔离器用于控制1.5μm Er激光沿顺时针方向单向传输。本发明用于制作1.55μm全光纤脉冲激光器。

    阵列式旋转双棱镜3D打印设备及打印方法

    公开(公告)号:CN113103577B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202110286545.3

    申请日:2021-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种阵列式旋转双棱镜3D打印设备及打印方法,包括多个并列设置的旋转双棱镜打印单元,每个打印单元包括:多路激光器,其头部呈一定角度固定在安装平台上,经准直头/反射镜获得平行光输出;旋转双棱镜,由一对共轴相邻排列的折射棱镜组成,能绕共同轴独立旋转改变光的传播方向,实现光束或视轴的指向调整;光束指向控制系统,配置为控制电机旋转双棱镜的旋转角度,使出射光束在一定偏转角范围内实现任意指向调整;场镜与旋转双棱镜相对设置且下方设有打印平台。该阵列式旋转双棱镜3D打印设备结构紧凑,指向精度高,光损耗小,整体造价小,无时间色散效应,可控制大口径光束实现大角度偏转,机械传动误差对指向精度的影响很小。

    一种激光加热3D打印系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN113182533A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110297079.9

    申请日:2021-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种激光加热3D打印系统及控制方法,包括:激光加热组件、打印平台、振镜、场镜、打印腔、打印激光束a和加热激光束b;激光加热组件包括前后镜筒、阵列镜片A、平凸透镜B、径向调整凸轮,套设在后镜筒上的轴向调整凸轮、轴向调整镜座和轴向凸轮压圈;套在轴向调整镜座上的平凹透镜C、CD隔圈、平凹透镜D和后压圈,使得后镜筒的径向运动转换成平凹透镜C和平凹透镜D的径向移动,进而实现微调平凹透镜C和D偏离中心的量。本发明仅通过独立的激光器和加热组件加热打印粉末就实现了加热区域温度场的控制,解决了传统底板加热温度上升慢,加热温度不高,温控不及时及加热功率低等问题,实现了精准控温的目标。

    一种爬升式大尺寸回转件激光3D打印设备及打印方法

    公开(公告)号:CN111390170B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202010308021.5

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种爬升式大尺寸回转件激光3D打印设备及打印方法,该打印设备包括旋转打印平台、机台固定平台以及设置在两者之间的外挡板和内挡板,内外挡板与旋转打印平台和机台固定平台之间形成打印区域;机台固定平台上设有升降滑台和激光器窗口,送粉装置设置在升降滑台上并在其控制下上下移动。本发明利用移动滑台带动激光器径向往复运动配合旋转打印平台旋转运动,或针对环形零件采取固定光路,旋转打印平台旋转运动的方式,保护零件在平面上的打印方式,提高了打印精度和可靠性,还采用分段抬高的爬升方式完成零件加工,打印高度可调,突破了传统3D打印机在空间上的限制,改变了传统通过控制振镜扫描打印的方式,削减了成本。

    一种基于密闭腔室的连续液面3D打印系统及成型方法

    公开(公告)号:CN111844730A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010581638.4

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于密闭腔室的高速连续3D打印系统和打印方法,包括:具有密闭腔室主体的腔室,下端设有带储气腔的打印窗口且通过管路连通蠕动泵和树脂槽;树脂补充转置,用于向腔室注入树脂;驱动腔室内部打印头和传动杆运动的步进电机及打印光源;打印窗口与储气腔之间铺设有透明透氧聚合物薄膜,用于承载密闭腔室内树脂,为氧气提供输运通道以维持氧阻聚层。本发明利用液体不可压缩原理,将树脂充满密闭腔室,通过精确控制储气仓中气体压力,使聚合物基打印窗口承载密闭腔室内树脂,并在高速连续打印过程中维持平衡,解决了打印窗口在大尺寸物体打印过程中变形问题,同时实现周围树脂对打印区域的快速填充,确保高速打印过程顺利进行。

    一种干燥装置
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111336779A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010116068.1

    申请日:2020-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种干燥装置,属于干燥设备技术领域,解决了现有的干燥装置不便更换,且拆装时不能防止潮湿气体进入待干燥件内部的问题。所述干燥装置,包括干燥盒;干燥盒包括筒状侧壁,侧壁的顶端设置有顶盖,顶盖用于封闭侧壁的顶端开口;侧壁上设置有干燥通孔,干燥盒内设置有干燥剂;待干燥件上具有安装孔,干燥盒可通过安装孔装入待干燥件内;干燥装置还包括封闭结构,封闭结构置于安装孔内,侧壁的底端设置有吸附结构,吸附结构用于将封闭结构吸附在侧壁的底端;封闭结构用于在干燥盒从待干燥件内抽出时,封闭安装孔。本发明用于待干燥件的干燥。

    一种3D打印的自适应剥离装置及剥离方法

    公开(公告)号:CN111267348A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010089132.1

    申请日:2020-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印的自适应剥离装置及剥离方法。该方法设定打印层的面积阈值A0,若当前打印层投影出的成型面积A等于或者大于设定的面积阈值A0时,则启动斜拉剥离;若当前打印层投影出的成型面积小于设定的面积阈值A0时,则根据投影出的成型面积中最大连通区域面积A1和该连通区域的位置,来确定是否需要启动斜拉剥离。本发明能自动、有效的调整斜拉装置动作,并通过旋转树脂槽来降低树脂槽内底面膜的老化程度,能有效的提高3D打印的速度和效率。

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