超声辅助激光水下清洗装置

    公开(公告)号:CN209406997U

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201920050160.5

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 本实用新型公开了一种超声辅助激光水下清洗装置,清洗加工模块包括工件、水箱和平场聚焦透镜,工件放置于水箱内的水下,平场聚焦透镜设于水面上方;工作台模块包括可在X/Y向移动的平台,水箱放置于平台上;超声能量模块包括超声换能器,超声换能器附着于水箱上;其激光扫描模块包括振镜和多边形扫描反射镜,多边形扫描反射镜可转动的设于平场聚焦透镜上方,振镜对应于多边形扫描反射镜设置;振镜将入射激光束向多边形扫描反射镜反射,多边形扫描反射镜将入射激光束向平场聚焦透镜反射,平场聚焦透镜将两次反射的入射激光束转变为工作激光束打在工件上而产生空化气泡。本实用新型提高了清洗效率和效果,增加了工件的使用寿命。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    水下超声辅助激光加工装置

    公开(公告)号:CN208322422U

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201820936246.3

    申请日:2018-06-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种水下超声辅助激光加工装置,包括设于超声振动机构上的加工水槽以及设于加工水槽内的夹具,所述加工水槽一侧面上设有进水口,另一相对的侧面上设有出水口,所述出水口上设有可上、下调节加工水槽溢流高度的挡水板,所述加工水槽的溢流高度大于工件于夹具上的装夹高度;所述超声振动机构包括振动板和换能器,所述振动板安装于振簧组件上,所述振簧组件通过振动底座安装于阻水槽内,所述阻水槽设于集水槽内,所述换能器安装于振动板的底部。本实用新型既可以做流动水层加工实验,还可以做静水层加工实验,水层厚度调节方便。

    一种双激光加工水浸工件的系统

    公开(公告)号:CN206084139U

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201620370348.4

    申请日:2016-04-27

    Abstract: 本实用新型为一种双激光加工水浸工件的系统,本系统产生波长1064nm的A激光的固体激光器和产生波长为10640nm的B激光的CO2气体激光器的激光头位于水箱上方,A激光束的中心线为铅垂线,B激光束的中心线与A激光束相交于A激光在工件上表面的焦点,二者交角为10‑30°,A和B激光的聚焦点相距数百微米。工作台高度可调节。工件表面水层厚度为1‑3毫米。激光击穿水产生冲击波作用于工件表面被局部软化的区域,去除软化的材料实现切槽加工。与激光熔切加工相比,本实用新型A激光的加热温度低于材料熔点,可降低局部过热的影响,保证加工成品质量。

    一种水下激光加工的液层稳定装置

    公开(公告)号:CN205290092U

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201521051987.6

    申请日:2015-12-16

    Abstract: 本实用新型为一种水下激光加工的液层稳定装置,工件水槽顶面有开口,水平玻璃板覆盖于顶面开口,位于工件水槽内的顶面固定工件的工作台处于顶面开口下方。进、出水口的上缘与工件水槽顶面相切。进水在玻璃板底面和工件的上表面之间形成流动的液层。工作台为可调节升降工作台,以调节液层厚度。储水罐的底面与进水口的下缘处于同一水平面上,进水管与之连通,储水罐的容积大于工件水槽容积。玻璃板可推移至工件水槽顶面的一侧,以露出顶面开口,方便工件装卸。出水管经过滤器接入回收水槽,后者的泵将水回接储水罐。本装置玻璃板使液层稳定可调,提高激光加工质量;储水罐水面高度调控节液层水流速度,方便选择确定激光加工的参数。

    一种控制气流再生噪声的汽车消声器

    公开(公告)号:CN203730103U

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201420110267.1

    申请日:2014-03-12

    Abstract: 本实用新型为一种控制气流再生噪声的汽车消声器,与壳体轴向垂直的第一、二隔板,将壳体内部隔成第一、二扩张腔室和阻性消声器室;进气管、过渡管和出气管与壳体轴向平行相互间隔设置。进气管穿过前端盖和第一、二隔板,伸入第二扩张腔室;出气管一端位于第一扩张腔室内,出气管穿过第一、二隔板和后端盖穿出;过渡管的一端位于第一扩张腔室内,穿过第一、二隔板后伸入第二扩张腔室。阻性消声腔室内的出气管和过渡管、第二扩张腔室内的出气管管壁上有微孔。进气管的出口端为扩张口结构。壳体、前后端盖内壁及出气管最后段覆有吸音棉。进入本消声器的气流经过三管和三室多次压缩和扩张,气流平滑过渡,速度逐步降低,明显降低气流再生噪声。

    一种水导激光加工平台
    96.
    实用新型

    公开(公告)号:CN213945341U

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202022729940.8

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本实用新型提供一种水导激光加工平台,包括机架、设于机架顶部的支撑台,支撑台上方设置可水平翻转的加工平台,装夹装置可转动设于加工平台顶部;所述装夹装置外套设可对其旋转定位的转动定位装置;所述机架底部设有升降装置。本实用新型提出一种水导激光加工平台,可使装夹于其上的加工工件在不拆卸的情况下,实现工件的升降、旋转、倾斜调节。

    磁场激励激光增材装置
    97.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211915510U

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202020271239.3

    申请日:2020-03-06

    Abstract: 本实用新型公开了一种磁场激励激光增材装置,包括底板、激光头和送粉头,激光头和送粉头与计算机控制系统连接,送粉头的喷粉端点和激光头的激光束聚焦点沿计算机控制系统设定的加工路径在底板上移动,底板通过浮动机构安装于工作台上并置于匀强磁场内,匀强磁场的磁力线垂直穿透底板,底板为导电薄板,导电薄板的前、后端或左、右端分别与交流电的两极端连接,匀强磁场激励载流底板上、下振动。本实用新型在激光增材成型过程中,磁场激励载流的底板振动,搅动成型材料的内部组织,在一定程度上细化晶粒、改善组织均匀性、减小应力集中、提高材料成型的力学性能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    实现大深径比加工的激光头装置

    公开(公告)号:CN210010591U

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201920804146.X

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种实现大深径比加工的激光头装置,包括光束传输变换机构,光束传输变换机构将激光器发出的激光束转换为作用在工件表面上的无衍射聚焦光束,光束传输变换机构包括扩束组件和轴锥镜组合模块;一种轴锥镜组合模块包括沿光路同轴设置的正轴锥镜Ⅰ和单筒望远镜;另一种轴锥镜组合模块包括沿光路同轴设置的正轴锥镜Ⅰ和参数一致且镜像对称的正轴锥镜Ⅱ与正轴锥镜Ⅲ;再一种轴锥镜组合模块包括沿光路同轴设置的负轴锥镜和参数一致且镜像对称的正轴锥镜Ⅳ和正轴锥镜Ⅴ。本实用新型利用轴锥镜组合模块来生成具有一定工作距离的无衍射聚焦光束,利用无衍射聚焦光束的特性,提高聚焦光束的质量,获得较小的聚焦中心光斑及更长的准直区。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    连续激光与超声复合表面微加工系统

    公开(公告)号:CN209986397U

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201920752523.X

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种连续激光与超声复合表面微加工系统,包括将连续激光器的激光束聚焦在靶材上的透镜、激光作用时间调节装置和靶材上下振幅调节装置,靶材上下振幅调节装置包括由超声波发生器控制的超声波变幅杆,变幅杆通过固定夹具安装于CNC数控平台上,靶材安装于变幅杆上;激光作用时间调节装置包括调速器控制转速的挡光转盘,挡光转盘上圆周均布开设有调节激光通过比的透光口,挡光转盘由升降机构和左右移动机构调节其在透镜与靶材之间的位置。本实用新型利用激光熔凝淬火原理提高靶材表面的表面性能,将靶材固定在超声波变幅杆上,加快靶材表面的对流换热,增强冷却效果,抛出熔渣、均匀化加工区域和细化晶粒的作用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于无衍射光路设计的水导激光加工系统

    公开(公告)号:CN209886899U

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201920655696.X

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于无衍射光路设计的水导激光加工系统,其光束传输聚焦耦合单元包括激光发射器和光束传输变换装置,激光发射器的前方设置倾斜的反光镜,设于反光镜下方的光束传输变换装置包括同轴的激光扩束模块、生成无衍射光束模块、玻璃块和喷嘴,玻璃块和喷嘴分别设于耦合腔体的顶部和底部;其工作台单元设于喷嘴下方,包括三维移动的工作台,夹持台板设于工作台上的水槽内,工件装夹于夹持台板上;其供液单元的泵管连通耦合腔体的进水口,喷嘴处产生向下的水束光纤,无衍射光束与水束光纤耦合后作用在工件上。本实用新型可获得较小的聚焦中心光斑及更长的准直区,降低了聚焦激光束与水束光纤的耦合难度,提高了耦合效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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