一种二氧化碳熔接机及其进行熔接的方法

    公开(公告)号:CN109828333A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910294920.1

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 一种二氧化碳熔接机及其进行熔接的方法,它属于光纤熔接及激光焊接技术领域。解决现有熔接装置使用寿命短,熔接过程中光照射不均匀,光学材料受热不一致,难以精确控制焊接点大小的问题。装置包括二氧化碳激光器、三个45°反射镜、光学斩波器、激光聚焦装置、两个夹具装置、三维电动平移台及操作台。方法:调节待熔接的部件相贴合处位于第二全反射光罩的焦点处,发射的激光束反射至斩波器,然后反射至激光聚焦装置,得到外部激光束,外部激光束直射在全反射光锥前端,并将散射激光束反射至第一全反射光罩内环表面,将散射激光束汇聚成平行激光束,平行激光束汇聚至第二全反射光罩的焦点处。

    1940nm掺铥全光纤激光器及基于该激光器的医疗装置

    公开(公告)号:CN109950781A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910340132.1

    申请日:2019-04-25

    Abstract: 1940nm掺铥全光纤激光器及基于该激光器的医疗装置,涉及光纤医疗技术领域,为解决现有装置2μm波长效果差、输出功率低、体积大、稳定性差及散热性不佳的问题,激光器包括半导体激光器、合束器、高反光栅、两段掺铥光纤、低反光栅、反向合束器、反向泵浦激光器、包层光剥离器、第一光纤输出头、光纤水冷盘和冷媒制冷设备,通过良好的制冷散热结构与高质量的光纤熔接技术,达到了300W的高功率激光输出;医疗装置包括上述激光器,还包括驱动设备、电源转换模块、第二光纤输出头、光纤耦合连接装置和医疗光纤,激光器与医疗光纤之间采用直接耦合方式,达到较高的耦合效率;本发明用于医疗中进行碎石和切割组织。

    小型化光纤激光器的制冷系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN110148874B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN201910548985.4

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本发明涉及一种小型化光纤激光器的制冷系统,变频压缩机、风冷冷凝器、过滤器、节流装置、光纤盘、半导体激光器散热器依次连接成环路;半导体激光器散热器内部设有温度传感器和两只并联的加热器,温度传感器、加热器、变频压缩机分别与半导体激光器驱动及温度控制系统驱动连接。半导体激光器驱动及温度控制系统驱动通过温度传感器实时的反馈系统温度,计算出实际温度与设定温度的温度差,根据这个温度差计算出控制量,使变频压缩机快速地将温度降至设定值附近,然后再利用加热器对系统进行精确的控温,这样就可以实现控温速度快,控温精度高,该系统缩小光纤激光器的体积。

    电流辅助钛合金波纹管热成形模具及方法

    公开(公告)号:CN103521588B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310516103.9

    申请日:2013-10-28

    Abstract: 电流辅助钛合金波纹管热成形模具及方法,它涉及一种波纹管热成形模具及方法。本发明为了解决塑性热成形工艺中整体式加热导致热量损失的技术问题。模具包括氩气瓶、气管、轴向加载轴、轴向加载装置固定板、气缸、轴向加载套筒、套筒支撑板、工作台、定位板、定位螺母、定位螺柱、密封装置、加电装置、金属模具框和陶瓷模具,方法:在温度为600-900℃、管坯内气压为0.1-0.5MPa的条件下保持100-250s,合模,在管坯内气压为2.0-3.0MPa的条件下保持200-400s,断电,卸气压,冷却,即得钛合金波纹管。本发明方法避免了传统塑性热成形工艺中整体式加热消耗在模具上的热量损失。本发明属于波纹管制备领域。

    小型化光纤激光器的制冷系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN110148874A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910548985.4

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本发明涉及一种小型化光纤激光器的制冷系统,变频压缩机、风冷冷凝器、过滤器、节流装置、光纤盘、半导体激光器散热器依次连接成环路;半导体激光器散热器内部设有温度传感器和两只并联的加热器,温度传感器、加热器、变频压缩机分别与半导体激光器驱动及温度控制系统驱动连接。半导体激光器驱动及温度控制系统驱动通过温度传感器实时的反馈系统温度,计算出实际温度与设定温度的温度差,根据这个温度差计算出控制量,使变频压缩机快速地将温度降至设定值附近,然后再利用加热器对系统进行精确的控温,这样就可以实现控温速度快,控温精度高,该系统缩小光纤激光器的体积。

    一种激光聚焦装置及其进行激光聚焦的方法

    公开(公告)号:CN109894740A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910294908.0

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 一种激光聚焦装置及其进行激光聚焦的方法,它属于光纤熔接及激光焊接技术领域。解决现有熔接装置使用寿命短,在熔接过程中光照射不均匀,光学材料受热不一致,难以精确控制焊接点大小的问题。激光聚焦装置包括全反射光锥、第一全反射光罩、第二全反射光罩、支撑装置及环形支架。方法:外部激光束直射在全反射光锥前端,并将散射激光束反射至第一全反射光罩内环表面,通过第一全反射光罩内环表面的45°反射环形镜,将散射激光束汇聚成平行激光束,第二全反射光罩内表面的空心聚焦环形镜将平行激光束汇聚至第二全反射光罩的焦点处,或通过音圈电机调节平行激光束汇聚第二全反射光罩焦点处的聚焦角α。

    高强钢细长结构件电流辅助快速热成形装置及方法

    公开(公告)号:CN103406415B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310370328.8

    申请日:2013-08-23

    Abstract: 高强钢细长结构件电流辅助快速热成形装置及方法,涉及高强钢热成形技术领域,特别涉及了一种电流辅助自阻加热成形装置及方法。本发明解决了现有的快速热成形装置的加电复杂,且现有的快速热成形方应用于熔点低、硬度低的材质的问题。本发明所述装置包括它包括电源、模具、一对板料夹持电极、两个垫块、两个绝缘云母片,所述电源、板料夹持电极和待成形板料形成通电回路,板料夹持电极与模具的其余部分保持绝缘,绝缘通过耐高温的绝缘云母片实现,待成形板料不与模具接触;所述方式是利用电流通过板料所产生的焦耳电阻热直接对板料进行加热,达到成形温度后进行快速的原位冲压成形。本发明用于制造车用高强钢结构件。

    电流辅助钛合金波纹管热成形模具及方法

    公开(公告)号:CN103521588A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310516103.9

    申请日:2013-10-28

    Abstract: 电流辅助钛合金波纹管热成形模具及方法,它涉及一种波纹管热成形模具及方法。本发明为了解决塑性热成形工艺中整体式加热导致热量损失的技术问题。模具包括氩气瓶、气管、轴向加载轴、轴向加载装置固定板、气缸、轴向加载套筒、套筒支撑板、工作台、定位板、定位螺母、定位螺柱、密封装置、加电装置、金属模具框和陶瓷模具,方法:在温度为600-900℃、管坯内气压为0.1-0.5MPa的条件下保持100-250s,合模,在管坯内气压为2.0-3.0MPa的条件下保持200-400s,断电,卸气压,冷却,即得钛合金波纹管。本发明方法避免了传统塑性热成形工艺中整体式加热消耗在模具上的热量损失。本发明属于波纹管制备领域。

    高强钢细长结构件电流辅助快速热成形装置及方法

    公开(公告)号:CN103406415A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310370328.8

    申请日:2013-08-23

    Abstract: 高强钢细长结构件电流辅助快速热成形装置及方法,涉及高强钢热成形技术领域,特别涉及了一种电流辅助自阻加热成形装置及方法。本发明解决了现有的快速热成形装置的加电复杂,且现有的快速热成形方应用于熔点低、硬度低的材质的问题。本发明所述装置包括它包括电源、模具、一对板料夹持电极、两个垫块、两个绝缘云母片,所述电源、板料夹持电极和待成形板料形成通电回路,板料夹持电极与模具的其余部分保持绝缘,绝缘通过耐高温的绝缘云母片实现,待成形板料不与模具接触;所述方式是利用电流通过板料所产生的焦耳电阻热直接对板料进行加热,达到成形温度后进行快速的原位冲压成形。本发明用于制造车用高强钢结构件。

    小型化光纤激光器的制冷系统

    公开(公告)号:CN209658591U

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201920953389.X

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本实用新型涉及一种小型化光纤激光器的制冷系统,变频压缩机、风冷冷凝器、过滤器、节流装置、光纤盘、半导体激光器散热器依次连接成环路;半导体激光器散热器内部设有温度传感器和两只并联的加热器,温度传感器、加热器、变频压缩机分别与半导体激光器驱动及温度控制系统驱动连接。半导体激光器驱动及温度控制系统驱动通过温度传感器实时的反馈系统温度,计算出实际温度与设定温度的温度差,根据这个温度差计算出控制量,使变频压缩机快速地将温度降至设定值附近,然后再利用加热器对系统进行精确的控温,这样就可以实现控温速度快,控温精度高,该系统缩小光纤激光器的体积。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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