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公开(公告)号:CN114393313A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111455149.5
申请日:2021-12-01
Applicant: 华中科技大学
IPC: B23K26/36 , B23K26/082 , B23K26/064 , B23K26/70 , A61B18/20 , A61D1/00 , G01N21/63
Abstract: 本发明属于激光加工领域,并具体公开了一种基于同轴检测的激光扫描智能加工装置及方法,该装置包括激光器、激光扩束模块、透反镜、二维宽谱扫描镜、宽谱场镜以及三维精密运动平台,还包括等离子体光谱探测器、光谱处理模块以及加工控制模块;激光加工产生的同轴等离子体光谱信号依据光路可逆原理沿激光光路逆向传输,被等离子体光谱探测器实时采集,并在线传输至光谱处理模块实现高速光谱元素成像;根据光谱信号的变化情况与分析处理结果,自动调节或切换激光加工的加工参数及状态,进而实现激光扫描加工的实时在线监测与闭环控制,保证多层复合材料的高精度选择性智能加工,有效提升多层复合材料的激光加工精度和效率。
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公开(公告)号:CN111872574A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010698503.6
申请日:2020-07-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: B23K26/38 , B23K26/082 , B23K26/70
Abstract: 本发明申请公开一种细长管材自动化激光切割方法与装置,属于激光加工领域。针对目前常规激光管材切割加工方式中出现的切口挂渣、严重热影响区以及热变形等加工缺陷,该方法将以一定间隔上料的多根管材聚拢,再利用连续/脉冲激光以多次扫描刻蚀的方法进行单面切割,完成后对管材实施并行翻转,并再次进行切割作业,最后重复上述步骤直到切割完成。实现该方法的装置包含管材上/下料系统、管材对齐系统、激光扫描切割系统、一个或多个管材并行分离、聚拢、翻转单元,以及相关控制系统。本发明装置和方法可利用激光扫描刻蚀或短脉冲激光“冷切割”的方式实现细长管材的自动化、高效、无挂渣、免吹气、低/无热影响区、高精度切割。
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公开(公告)号:CN119035827A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411533963.8
申请日:2024-10-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请涉及一种用于实现激光束二维扫描的运动装置和方法。运动装置包括底座、电机支架、第一电机、第二电机、镜架以及反射镜片,通过第一电机的正转和反转,实现镜架以第三方向为轴偏摆,通过第二电机的正转和反转,实现镜架以第一方向为轴进行偏摆;当激光束照射至镜架上的反射镜片时,通过镜架在两个方向的偏摆运动,能够改变激光束的传播方向,使得激光束沿第二方向或第一方向移动,进而实现激光束在二维平面内的高速扫描加工。通过调整第一电机和第二电机转动的圈数,即可实现激光加工范围的在线调节;通过调整第一电机和第二电机转动的速度,即可实现激光加工速度的在线调节,实现激光扫描加工的高精度数字化控制。
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公开(公告)号:CN119035752A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411535867.7
申请日:2024-10-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请涉及一种激光降低修复合金腐蚀敏感性的设备及方法,激光降低修复合金腐蚀敏感性的设备包括加工单元、运动单元以及控制单元,加工单元包括激光器和透镜模组,激光器发出的激光能通过透镜模组到达合金材料表面,以使合金材料表面的瞬态加热温度达到固溶温度和熔化温度之间;运动单元连接于透镜模组,以带动透镜模组运动;控制单元通信连接于移动单元和激光器,控制单元用于调节激光器的参数,以及控制运动单元进行作业。激光降低修复合金腐蚀敏感性的方法包括:开启加工单元、运动单元以及控制单元,使激光器发出的激光通过透镜模组到达合金材料表面,以使合金材料表面的瞬态加热温度达到固溶温度和熔化温度之间。
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公开(公告)号:CN116482826A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310266558.3
申请日:2023-03-17
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开像差双重校正的双抛物面反射式动态调焦和三维扫描装置,属于光学设计领域。包括:对称布置的双抛物面反射式动态调焦模块,用于在离轴光路上改变发散角,从而动态调焦,同时校正静态像差;像差校正镜组,位于双抛物面反射式动态调焦模块沿光路设置的任意两个相邻光学组件之间,用于减小离轴光路中其他光线和每束离轴光线的中心光线之间的光程差,进而校正动态调焦过程产生的像差。本发明将具有像差校正功能的镜组放置于特定位置,以提高激光三维扫描光斑质量,从而大幅提升Z方向的调焦范围至现有技术的2倍以上,解决了双抛物面反射式动态调焦系统类光学结构本身所带来的加工范围限制,开拓了该结构的应用场景。
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公开(公告)号:CN116038103A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310089566.5
申请日:2023-01-17
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种自由曲面多激光加工台协同加工装置与方法,属于激光加工技术领域,该装置将大型复杂曲面工件固定在高精度旋转台上,并沿工件母线按照高低不同顺序将其划分为N个不同纬度的加工区,沿大型复杂曲面工件圆周方向设置有N台“5+3”轴激光扫描加工单元,每台“5+3”轴激光扫描加工单元的激光扫描加工头负责一个加工区。在加工时,N台“5+3”轴激光扫描加工单元同时协同定位扫描加工,完成大型复杂曲面微结构图形加工制造,实现多个激光扫描加工头同时协同加工大型复杂曲面的功能,并将大型复杂曲面加工制造效率提高N倍。
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公开(公告)号:CN114178687A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111400531.6
申请日:2021-11-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: B23K26/082 , B23K26/70
Abstract: 本发明属于激光加工领域,公开了一种插拔式激光倾角控制模块及激光扫描加工装置,其中,插拔式激光倾角控制模块,包括第一可偏摆反射镜和第二可偏摆反射镜,用于调节出射激光束的离轴方向和离轴距离。该模块可以插入二维激光扫描加工装置,搭建激光扫描加工装置,用于四轴联动控制激光进行扫描加工,该装置包括沿光路依次设置的激光扩束模块、激光入射方向调节模块、插拔式激光倾角控制模块、XY二维扫描模块、激光聚焦模块和移动加工台,此外还有与插拔式激光倾角控制模块、XY二维扫描模块和移动加工台电连接的控制系统。本发明解决了现有技术存在不具备四维加工能力、重新更换整套系统成本过大、组成结构复杂、使用难度的大的技术问题。
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公开(公告)号:CN111872574B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010698503.6
申请日:2020-07-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: B23K26/38 , B23K26/082 , B23K26/70
Abstract: 本发明申请公开一种细长管材自动化激光切割方法与装置,属于激光加工领域。针对目前常规激光管材切割加工方式中出现的切口挂渣、严重热影响区以及热变形等加工缺陷,该方法将以一定间隔上料的多根管材聚拢,再利用连续/脉冲激光以多次扫描刻蚀的方法进行单面切割,完成后对管材实施并行翻转,并再次进行切割作业,最后重复上述步骤直到切割完成。实现该方法的装置包含管材上/下料系统、管材对齐系统、激光扫描切割系统、一个或多个管材并行分离、聚拢、翻转单元,以及相关控制系统。本发明装置和方法可利用激光扫描刻蚀或短脉冲激光“冷切割”的方式实现细长管材的自动化、高效、无挂渣、免吹气、低/无热影响区、高精度切割。
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公开(公告)号:CN119035827B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411533963.8
申请日:2024-10-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请涉及一种用于实现激光束二维扫描的运动装置和方法。运动装置包括底座、电机支架、第一电机、第二电机、镜架以及反射镜片,通过第一电机的正转和反转,实现镜架以第三方向为轴偏摆,通过第二电机的正转和反转,实现镜架以第一方向为轴进行偏摆;当激光束照射至镜架上的反射镜片时,通过镜架在两个方向的偏摆运动,能够改变激光束的传播方向,使得激光束沿第二方向或第一方向移动,进而实现激光束在二维平面内的高速扫描加工。通过调整第一电机和第二电机转动的圈数,即可实现激光加工范围的在线调节;通过调整第一电机和第二电机转动的速度,即可实现激光加工速度的在线调节,实现激光扫描加工的高精度数字化控制。
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公开(公告)号:CN119534143A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411619459.X
申请日:2024-11-13
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请涉及一种应力腐蚀测试装置,通过将拉伸样品浸泡在玻璃容器的腐蚀介质内,实现拉伸样品在腐蚀介质条件下的应力腐蚀模拟试验;通过控制仪获取作用于拉伸样品的拉力值,当拉力值低于设定值时会被控制仪检测到,并发送电信号让拉伸加载单元动作,通过拉伸加载单元的伸缩动作,自动补充拉力,使得作用于拉伸样品的拉力载荷趋于恒定,相较于人工补充拉力导致补充时间和补充力值存在较大误差的情况,本申请通过拉伸加载单元自动补充拉力,保证拉力载荷的恒定,从而保证拉伸样品应力腐蚀试验的准确性,进而提升试验获取参数例如断裂时间的准确性,为研究拉伸样品的应力腐蚀过程提供更加准确的数据,进而为拉伸样品服役的安全性提供准确量化保证。
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