一种激光双光束双螺旋点焊方法

    公开(公告)号:CN115464266B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202211180567.2

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明涉及一种激光双光束双螺旋点焊方法,采用振镜扫描系统控制两激光束先同步沿着各自的焊接路径I移动进行第一部分的焊接;再沿着各自的焊接路径II同步移动进行第二部分的焊接;两激光束的焊接路径I分别为阿基米德螺旋A和阿基米德螺旋B;两激光束的焊接路径II围成所述阿基米德螺旋A和阿基米德螺旋B整体的外接圆;两激光束的焊接路径I不重叠,焊接路径II不重叠。本发明的激光双光束双螺旋点焊方法与传统的机器人控制激光束路径相比,能直接忽略机器人的反应时间所带来的不好的影响,而且可以对传统激光双光束焊接难度较高的复杂工件进行焊接,并能达到很好的焊接效果。

    一种激光加热异种金属复合材料的超塑性轧制方法

    公开(公告)号:CN110935727B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN201911165419.1

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明揭示了一种基于高强激光扫描异种金属复合材料的超塑性轧制方法由以下步骤完成:S1)将熔点不同的异种金属材料呈横向的V型放在一起;S2)对金属材料进行表面处理,其中打磨处理后用有机溶剂进行表面处理;S3)传感器的信号接收,激光装置准备对呈横向V型的异种金属材料表面加热,使内表面先熔化;S4)激光加热;S5)用轧辊进行轧制,两种异种金属材料在传送带的作用下到达轧辊的前方,两种异种金属材料在上下轧辊的轧制下复合在一起,并且整体复合金属处于高温超塑性状态。本发明的主要有益效果是异种金属材料内部激光快速扫描加热外部轧制,使异种金属材料分层现象减小并且整体达到超塑性状态,形成具有超塑性状态的复合材料。

    一种激光双光束双螺旋点焊方法

    公开(公告)号:CN115464266A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211180567.2

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明涉及一种激光双光束双螺旋点焊方法,采用振镜扫描系统控制两激光束先同步沿着各自的焊接路径I移动进行第一部分的焊接;再沿着各自的焊接路径II同步移动进行第二部分的焊接;两激光束的焊接路径I分别为阿基米德螺旋A和阿基米德螺旋B;两激光束的焊接路径II围成所述阿基米德螺旋A和阿基米德螺旋B整体的外接圆;两激光束的焊接路径I不重叠,焊接路径II不重叠。本发明的激光双光束双螺旋点焊方法与传统的机器人控制激光束路径相比,能直接忽略机器人的反应时间所带来的不好的影响,而且可以对传统激光双光束焊接难度较高的复杂工件进行焊接,并能达到很好的焊接效果。

    一种用激光磨削硬质合金刀具的装置

    公开(公告)号:CN110977177A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911166398.5

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明揭示了一种用激光磨削硬质合金刀具的装置,包括操作器、观测器、激光器、第一摄像机、扫描装置、第二摄像机、机器人手臂、工作台、传送台和第一夹具;其中,操作器和观测器设在工作台上,激光器设在传送台一侧的上方,在传送台另一侧的上方安装第二摄像机,在激光器和第二摄像机之间的上方设有扫描装置,第一摄像机设在扫描装置的上方,机器人手臂设在第二摄像机的下方和传送台的上方,在机器人手臂设有第一夹具,第一夹具夹持被加工物。本发明的主要有益效果是激光磨削为非接触加工,无明显机械应力,也无工具损耗,工件不变形,加工速度快,热影响区小,加工精度高,可以自动化加工。

    一种激光加热异种金属复合材料的超塑性轧制方法

    公开(公告)号:CN110935727A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911165419.1

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明揭示了一种基于高强激光扫描异种金属复合材料的超塑性轧制方法由以下步骤完成:S1)将熔点不同的异种金属材料呈横向的V型放在一起;S2)对金属材料进行表面处理,其中打磨处理后用有机溶剂进行表面处理;S3)传感器的信号接收,激光装置准备对呈横向V型的异种金属材料表面加热,使内表面先熔化;S4)激光加热;S5)用轧辊进行轧制,两种异种金属材料在传送带的作用下到达轧辊的前方,两种异种金属材料在上下轧辊的轧制下复合在一起,并且整体复合金属处于高温超塑性状态。本发明的主要有益效果是异种金属材料内部激光快速扫描加热外部轧制,使异种金属材料分层现象减小并且整体达到超塑性状态,形成具有超塑性状态的复合材料。

    激光-MIG、TIG多种热源焊接铝合金的焊接方法及装置

    公开(公告)号:CN113523575B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202110816236.2

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 本发明提供了一种激光‑MIG、TIG多种热源焊接铝合金的焊接方法及装置,方法为:先对铝合金板材预热,再采用激光‑MIG复合焊对铝合金板材焊接,预热的同时还清理氧化膜,预热和清理氧化膜是通过采用不输入焊丝的直流反接TIG焊对铝合金板材进行处理实现的;不输入焊丝的直流反接TIG焊是指在使用直流反接TIG焊时不输入焊丝;装置包括机械臂、转换头装置、激光‑MIG复合焊转换器、TIG焊枪、激光焊枪和MIG焊枪;机械臂与转换头装置连接;TIG焊枪与转换头装置连接;激光‑MIG复合焊转换器与转换头装置连接;激光焊枪与激光‑MIG复合焊转换器连接;MIG焊枪与激光‑MIG复合焊转换器连接。本发明的方法可有效减小铝合金板的变形,同时焊接质量较高;本发明的装置可快速焊接。

    金属复合材料的超塑性成型方法及装置

    公开(公告)号:CN112207133A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202010719931.2

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明涉及一种金属复合材料的超塑性成型方法,是熔点不同的金属材料复合成型,是将熔点低的金属材料的待复合面加热到超塑性状态或者熔融状态,保持所述状态经加压轧制得到金属复合材料;制得的金属复合材料中两种金属材料的结合强度不低于两种金属材料中较低抗拉强度的90%;该方法使界面结合性能有了良好的提升;本发明还提供一种金属复合材料的超塑性成型装置,包括轧辊、激光喷头和滚轮;所述滚轮为电动滚轮,数量为2对,每对滚轮固定安装在轧辊中的金属材料运动方向的上方和下方,用于传送金属材料在所述轧辊处复合成型;所述激光喷头中射出的激光辐射在熔点低的金属材料的待复合面上。装置的操作方便,大大减少人力物力成本。

    激光-MIG、TIG多种热源焊接铝合金的焊接方法及装置

    公开(公告)号:CN113523575A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110816236.2

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 本发明提供了一种激光‑MIG、TIG多种热源焊接铝合金的焊接方法及装置,方法为:先对铝合金板材预热,再采用激光‑MIG复合焊对铝合金板材焊接,预热的同时还清理氧化膜,预热和清理氧化膜是通过采用不输入焊丝的直流反接TIG焊对铝合金板材进行处理实现的;不输入焊丝的直流反接TIG焊是指在使用直流反接TIG焊时不输入焊丝;装置包括机械臂、转换头装置、激光‑MIG复合焊转换器、TIG焊枪、激光焊枪和MIG焊枪;机械臂与转换头装置连接;TIG焊枪与转换头装置连接;激光‑MIG复合焊转换器与转换头装置连接;激光焊枪与激光‑MIG复合焊转换器连接;MIG焊枪与激光‑MIG复合焊转换器连接。本发明的方法可有效减小铝合金板的变形,同时焊接质量较高;本发明的装置可快速焊接。

    一种焊丝喷头的立体成型装置

    公开(公告)号:CN110976874A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911259839.6

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明揭示了一种焊丝喷头的立体成型装置,包括压缩装置、送给装置、加热储存装置和喷头;其中,压缩装置和送给装置设在加热储存装置的顶部,送给装置通过导流管将加热储存装置内熔融的金属导入喷头的容纳腔内,并从喷头的喷嘴导出;压缩装置包括第一电机和活塞,第一电机驱动活塞向下移动,压缩加热储存装置中的气体,从而压缩熔融的金属进入导流管。本发明的主要有益效果是:1)压缩装置能够更好地将熔融态金属压入导流管,从导流管进入喷头,更有效地从喷嘴喷出。2)本发明使参数一样的喷头,通过调节导流管的长度使喷头在合适的空间位置,实现多个喷头同时同向打印,进一步提高打印效率。

    一种基于石墨烯夹层换热的3D打印机喷头的冷却装置

    公开(公告)号:CN111633984A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010483644.6

    申请日:2020-06-01

    Abstract: 本发明涉及一种基于石墨烯夹层换热的3D打印机喷头的冷却装置,3D打印机喷头包括加热装置和打印机喷头,加热装置为柱状结构,加热装置为导热加热装置;基于石墨烯夹层换热的3D打印机喷头的冷却装置包括冷却夹层;冷却夹层包覆在加热装置的周面上,至少包含两层,一层为紧贴加热装置的石墨烯层,另一层为紧贴石墨烯的散热管层;散热管为导热散热管,散热管内不完全填充有冷却液,冷却液的沸点低于打印机喷头的工作温度。本发明有效解决了传统水循环冷却主要通过对流的方式传热从而冷却喷头,导致结构复杂且冷却效果不理想的问题,避免了在打印机工作时,风扇冷却装置冷却工作时会产生大量的震动影响打印时的精度。

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