激光喷丸强化曲面的路径规划装置及其路径规划方法

    公开(公告)号:CN105567946A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610002547.4

    申请日:2016-01-06

    CPC classification number: C21D10/005

    Abstract: 本发明公开了一种激光喷丸强化曲面的路径规划装置,其包括高能脉冲激光器、对称设于两侧的定位激光器和CCD显示器、具有校准平面的校正块、贴装于校准平面的校正反射膜、夹持并可自由调节校正块或工件的机械手,可见激光束反射到CCD显示器。本发明还公开了一种激光喷丸强化曲面的路径规划方法,用平行可见激光束、反射膜和CCD显示器作定位工具,包括定距和定位校准、轨迹点定位并记录坐标、将坐标拟合成轨迹路径等步骤。采用本发明可便捷的实现激光喷丸强化中曲面的运行路径规划,可用于飞机发动机叶片和汽轮机叶片的激光喷丸强化,精确地对曲面的工作位置定位,极大地提高了激光的利用率,保证强化过程中功率密度的一致性。

    一种多维连续微细结构的激光植入制备方法

    公开(公告)号:CN105271106A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510588239.X

    申请日:2015-09-16

    Abstract: 本发明涉及一种多维连续微细结构的激光植入制备方法,属于表面微细结构加工、微纳米技术领域;本发明是通过移动三维精细平台的3D打印式扫描进给,配合激光的重复照射,并不断补充含有微细颗粒的悬浊液,在基材上制备出多层次的微细结构的方法;本方法可以在基片上制备出多层次相同材质的微细结构,也可以制备不同材质的多层次微细结构,本方法可以提高植入微细结构层与层之间的结合强度,也可以改善植入结构的结合强度和外观形貌,由于本方法的激光不与靶材直接作用,避免了靶材的熔融与汽化,且能够保证扫描轨迹的重复精度。

    一种基于激光空化的纳米天线成形装置及方法

    公开(公告)号:CN103286439B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310196240.9

    申请日:2013-05-23

    Abstract: 本发明公开一种基于激光空化的纳米天线成形装置,所述装置包括容器、设于所述容器底部的成形装置;所述容器中注有液体,所述液体的液面高于所述容器底部的成形装置;所述液体的液面上方设有透镜组,所述透镜组上方设有用于发射激光束的激光器;所述成形装置包括相互配合使用的上模和下模,所述上模的下表面和下模的上表面分别设有用于相互配合成形纳米天线的上模成形部位和下模成形部位,所述上模和下模之间通过导引销连接,所述导引销固定在所述下模中,所述上模可通过所述导引销在所述下模的上方上下移动。另外,本发明还公开了利用上述装置成形纳米天线的方法,所述方法在常温下进行,避免了温度对纳米天线的成形,工艺简单,成本低。

    一种基于扫描振镜的分时分焦装置及方法

    公开(公告)号:CN103240524B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201310196224.X

    申请日:2013-05-23

    Abstract: 本发明公开一种利用扫描振镜的分时分焦装置,所述装置包括依次设置的第一高反镜、第二高反镜、振镜、分焦装置、分光立方体和可调透镜组;所述分焦装置包括并列设置的第一分焦装置和第二分焦装置;所述第一分焦装置包括依次设置的第三高反镜、第一衰减器、第四高反镜和透镜组;所述第二分焦装置包括依次设置的第五高反镜和第二衰减器。本发明所述装置采用振镜,而非屋脊分光镜分光的方法,配合衰减器,可调节透镜组以及分光立方体,在光路方向上形成两个性能和位置均可方便调整的焦点,同时更加方便进行自动化控制。同时,本发明还公开了采用所述装置进行分时分焦的方法,可方便简单的在光路方向上形成两个性能和位置均可方便调整的焦点。

    激光诱导双腔微泵及其流体微泵驱动方法

    公开(公告)号:CN104383621A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410610955.9

    申请日:2014-11-04

    CPC classification number: A61M5/142 A61M2005/14208

    Abstract: 本发明公开了一种激光诱导双腔微泵,其包括具有内腔的泵体、与泵体连接并将内腔分隔为驱动腔和泵腔的弹性的泵膜、插入充满驱动液的所述驱动腔内部的光纤、设于泵体并与所述泵腔连通控制流体单向进入泵腔和单向流出泵腔的单向流动控制装置。该微泵具有毫秒级反应时间、泵膜的频率和幅度可以精确控制;能量利用率高,可实现无线和远程控制,泵膜的寿命长,泵送工作液种类无限制,为解决微流体的驱动问题提供了一种全新思路。该微泵可以广泛应用于药物的微量注射、微流控系统,生物分析、微量化学分析与检测、微电子设备冷却等领域。本发明还公开了一种将激光诱导双腔微泵用于驱动流体单向流动的流体微泵驱动方法。

    利用激光空化微射流冲压成型微细零件的装置及方法

    公开(公告)号:CN102248292B

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201110173606.1

    申请日:2011-06-24

    Abstract: 一种利用激光空化微射流冲压成型微细零件的装置及方法,其中,装置由内装有液体的容器、导引器、凹形模具、透镜组和激光器构成。方法包括以下步骤:1)将工件置于导引器与凹形模具之间的横向槽中,导引器中部的导引孔正对工件的待加工处;2)将所述导引器、所述凹形模具、所述工件置于液体中;3)使激光束通过透镜组在所述导引器的导引孔中聚焦,在焦点处诱导液体产生空化效应;4)空化效应引发指向所述工件的高速微射流,并同时产生高强度的微冲击波;5)高速微射流和高强度的微冲击波经过所述导引器的引导,精确冲压于所述工件的待加工处,使工件产生塑性变形,通过凹形模具实现冲压成型。本发明可使工件的冲压深度和精度都得到较大提高。

    利用激光空化微射流装配微细元件的方法

    公开(公告)号:CN102267115B

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201110173580.0

    申请日:2011-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种利用激光空化微射流装配微细元件的方法,包括以下步骤:1)利用液体的表面张力将微细元件抓取至微夹具的末端;2)利用微夹具将微细元件夹取至安装位置,并且使微细元件对准该安装位置;3)利用激光束通过透镜组在微型管道内的液体中聚焦,焦点处产生空化效应;4)空化效应引发指向微细元件的高速微射流和高强度的微冲击波,高速微射流与微冲击波推进微细元件,将微细元件释放于安装位置;5)利用连续的激光脉冲,不断地诱导微型管道内的液体产生空化效应,空化效应产生的高速微射流与微冲击波推动微细元件坚固于安装位置。本发明的方法可以准确、方便、且不易损伤微细零件的情况下有效实现微轴、微轴承等微连接结构的安装。

    一种基于激光空化的碳纳米管植入方法

    公开(公告)号:CN103264226A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310196194.2

    申请日:2013-05-23

    Abstract: 本发明公开一种利用激光诱导空化产生的微射流和冲击波将碳纳米管植入基底材料的方法,所述方法利用激光聚焦在分散液中,并在焦点位置形成空化泡,随着空化泡的生长,分散液中的碳纳米管在表面张力的作用下被拉直。当空化泡生长到一定的程度溃灭时,产生高速微射流和冲击波,被拉直的碳纳米管被快速导向基底材料表面,在瞬间大动量的作用下,碳纳米管被植入到基底材料,依靠塑性变形的机械咬合牢牢粘附在基底材料上,结合牢靠。本发明所述方法工艺简单,操作方便,可将碳纳米管牢牢粘附在基底材料上,具有较强的通用性。

    微热管内壁非连续微结构微细电解加工装置及加工方法

    公开(公告)号:CN102699456A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210181709.7

    申请日:2012-06-04

    Abstract: 本发明公开一种微热管内壁非连续微结构微细电解加工装置,包括导电导液杆;导向装置,所述导向装置环绕在所述导电导液杆四周,可防止所述导电导液杆水平晃动;工作椎体,所述工作椎体的上端固定在所述导电导液杆的下端,所述导电导液杆的中轴线与所述工作椎体重合;所述工作椎体为下端窄、上端宽的圆锥形结构,所述工作椎体的外表面涂覆有多条螺旋线绝缘胶。同时,本发明还公开了采用上述电解加工装置对微热管内壁非连续微结构微细电解加工的方法,可通过变截面多线螺旋电极的正反两次旋转进给,在微热管的内表面电解形成不同尺寸、不同形状的复杂非连续微结构,所述方法操作简单,有效解决了表面微结构制造的难题。

    一种确定性复杂多面体建模方法
    60.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116109770A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310062891.2

    申请日:2023-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种确定性复杂多面体建模方法,首先通过文本载入待建模物体的顶点位置坐标,生成一个凸多面体模型,如果待建模的物体是凹多面体,就利用凸多面体进行四面体互补面替换和游离点重拓扑重新修正多面体的顶点的连接关系,就能生成带凹陷槽的凹多面体。本发明可以快速地生成工程应用当中各种复杂的凸多面体和凹多面体,减少不必要的建模耗时,提高工作效率,给复杂多面体建模提供了新思路。

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