一种宏观与微区集成式激光探针成分分析仪

    公开(公告)号:CN103267746B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310141894.1

    申请日:2013-04-23

    Abstract: 本发明属于激光精密检测技术领域,具体为一种宏观与微区集成式激光探针成分分析仪,包括激光器、倍频模块、二个笼式立方、二个激光波长反射镜、工业相机、光谱采集器、物镜转换器、聚焦物镜、光谱仪与计算机,激光器的出光口的前端安装有倍频模块,激光器与计算机电信号相连。本发明能对物质的宏观与微区成分进行准确定性分析与较高精度的定量分析,且能在宏观与微区成分分析之间实现快速无缝切换;其次,该设备为模块化设计,结构紧凑,增强了设备的集成度。此外,各模块之间功能独立、易于操作和维护;最后,光路的模块化设计使户可以方便快捷的对光路进行使用前校准,节约了时间,同时,分析精度更高。

    一种带有刀柄的激光加工机构

    公开(公告)号:CN102513694A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110391455.7

    申请日:2011-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种带有刀柄的激光加工机构,结构为:刀柄安装在框架上部,用于将多轴联动数控机床主轴与激光加工机构连接,光纤连接座固定安装在框架的一侧,用于安装传输光纤接头,将激光器发射出的激光束通过光纤传输导入到该激光加工机构内;激光加工头安装在框架的下部,其内部安装有导光系统,导光系统用于将激光束导出激光加工头至待加工工件上。该机构可以增设回转机构或/和摆动机构。激光加工机构带有标准结构的刀柄,使其与常规多轴联动数控机床的组合非常简易,大大提高了工艺柔性,可以方便地将常规的多轴联动数控机床快速转换为兼有激光加工功能的多功能机床。

    多轴联动数控激光加工系统

    公开(公告)号:CN101690993A

    公开(公告)日:2010-04-07

    申请号:CN200910272361.0

    申请日:2009-09-30

    Abstract: 本发明提供的多轴联动数控激光加工系统,其结构为:工作台上安装有直线导轨,导轨的两端分别安装有工作台尾座和床头箱,二个开式中心托架活动安装在导轨上,并位于工作台尾座和床头箱之间;导轨台安装在工作台旁,导轨台上设置有与另一平行的导轨,移动滑台活动安装在该导轨上;机器人固定在移动滑台上,激光加工头安装在机器人的最后一个关节末端上;激光加工头通过光纤与激光器相连;冷却机通过冷却管分别与激光器及激光加工头相连;控制器分别通过控制线与机器人及移动滑台连接,控制机器人及控制移动滑台带动机器人在导轨台上移动。该系统解决了关节机器人激光加工系统加工范围小的问题,可以满足大尺寸和超大尺寸零部件的数控激光加工要求。

    一种带有刀柄的激光加工机构

    公开(公告)号:CN102513694B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201110391455.7

    申请日:2011-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种带有刀柄的激光加工机构,结构为:刀柄安装在框架上部,用于将多轴联动数控机床主轴与激光加工机构连接,光纤连接座固定安装在框架的一侧,用于安装传输光纤接头,将激光器发射出的激光束通过光纤传输导入到该激光加工机构内;激光加工头安装在框架的下部,其内部安装有导光系统,导光系统用于将激光束导出激光加工头至待加工工件上。该机构可以增设回转机构或/和摆动机构。激光加工机构带有标准结构的刀柄,使其与常规多轴联动数控机床的组合非常简易,大大提高了工艺柔性,可以方便地将常规的多轴联动数控机床快速转换为兼有激光加工功能的多功能机床。

    一种多轴数控激光加工装置

    公开(公告)号:CN102000913A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201010528434.0

    申请日:2010-11-02

    Abstract: 本发明提供公开了一种多轴数控激光加工装置,结构为:直线导轨安装在固定框架基体的横梁上,悬臂安装在直线导轨上,伺服电机安装在悬臂中部,伺服电机通过传动机构带动悬臂在直线导轨上直线移动;多关节机器人倒挂安装在悬臂的末端,多关节机器人为三轴以上的工业机器人;多关节机器人的最后一个关节末端上安装有激光加工头;激光加工头通过光纤与激光器相连;激光加工头和激光器又通过冷却管分别与冷却机相连;工作台位于激光加工头的下方;控制器通过控制线分别与多关节机器人和悬臂连接。该装置简化了激光加工数控机床的结构,降低数控编程的难度,并更大程度地提高加工零件尺寸范围。

    一种在线式钢轨激光加工车

    公开(公告)号:CN102776812A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210229833.6

    申请日:2012-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种在线式钢轨激光加工车,包括底盘,车身,驾驶控制室和集装箱;驾驶控制室包括总控制台、CCD监视系统和驱动切换操作系统,集装箱内安装有带工艺运行驱动系统、常规车载运行驱动系统以及切换机构的双驱动系统及切换机构;工艺运行驱动系统为激光加工车在激光加工时提供动力驱动,可以精确控制激光加工车工艺运行时的速度和位移;切换机构用于实现常规铁路驱动系统与工艺运行驱动系统两者之间的切换。可以保证激光加工车在线处理钢轨时的精确加工轨迹,可以在铁路现场完成各种钢轨,包括正轨、弯道、护轮轨、道岔等的激光处理,使加工后的钢轨耐磨性大幅度提高,满足铁路高速、重载列车对钢轨的耐磨性要求。

    一种数控激光加工装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101690994A

    公开(公告)日:2010-04-07

    申请号:CN200910272362.5

    申请日:2009-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种多轴联动数控激光加工装置,其结构为:龙门框架的横梁上安装有直线导轨,机器人滑台安装在直线导轨上,第一伺服电机安装在龙门框架的立柱上,电机控制机器人滑台沿直线导轨移动;机器人固结在机器人滑台上,通过滑台倒挂在龙门立柱的横梁上面,激光加工头安装在机器人上;加工头通过光纤与激光器相连;冷却机通过冷却管分别与激光器及激光加工头相连;工作台位于龙门框架的下方,床头箱固定在工作台的端部,尾座活动安装在工作台上;第二伺服电机控制工作台上的待加工工件与龙门框架相对移动;控制器分别通过控制线与机器人及滑台连接。该装置提高了激光加工的柔性化和自动化控制能力,可以满足大尺寸和超大尺寸零部件的数控激光加工要求。

    基于磁纳米粒子法拉第磁光效应的温度测量方法和装置

    公开(公告)号:CN115541047A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211271055.7

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁纳米粒子法拉第磁光效应的温度测量方法和装置,属于纳米材料测试技术领域。方法包括,将磁纳米粒子样品放置在目标区域,通过外加直流激励磁场使得磁纳米粒子产生磁化响应;采用偏振光与磁场同轴方向照射磁纳米粒子,与样品发生法拉第磁光效应;将未添加磁纳米粒子的样品作为对照组,对其施加与外加直流激励磁场幅值相等、方向相反的激励磁场,并对出射光进行检测;根据检测得到的出射光计算磁纳米粒子产生的法拉第旋转角;将磁纳米粒子产生的法拉第旋转角与外加直流激励磁场利用郎之万函数进行非线性拟合,得到目标区域磁纳米粒子的温度。本发明可以实现远程且非侵入式的体内温度测量。

    一种宏观与微区集成式激光探针成分分析仪

    公开(公告)号:CN103267746A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310141894.1

    申请日:2013-04-23

    Abstract: 本发明属于激光精密检测技术领域,具体为一种宏观与微区集成式激光探针成分分析仪,包括激光器、倍频模块、二个笼式立方、二个激光波长反射镜、工业相机、光谱采集器、物镜转换器、聚焦物镜、光谱仪与计算机,激光器的出光口的前端安装有倍频模块,激光器与计算机电信号相连。本发明能对物质的宏观与微区成分进行准确定性分析与较高精度的定量分析,且能在宏观与微区成分分析之间实现快速无缝切换;其次,该设备为模块化设计,结构紧凑,增强了设备的集成度。此外,各模块之间功能独立、易于操作和维护;最后,光路的模块化设计使户可以方便快捷的对光路进行使用前校准,节约了时间,同时,分析精度更高。

    一种在线式钢轨激光加工车

    公开(公告)号:CN102776812B

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201210229833.6

    申请日:2012-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种在线式钢轨激光加工车,包括底盘,车身,驾驶控制室和集装箱;驾驶控制室包括总控制台、CCD监视系统和驱动切换操作系统,集装箱内安装有带工艺运行驱动系统、常规车载运行驱动系统以及切换机构的双驱动系统及切换机构;工艺运行驱动系统为激光加工车在激光加工时提供动力驱动,可以精确控制激光加工车工艺运行时的速度和位移;切换机构用于实现常规铁路驱动系统与工艺运行驱动系统两者之间的切换。可以保证激光加工车在线处理钢轨时的精确加工轨迹,可以在铁路现场完成各种钢轨,包括正轨、弯道、护轮轨、道岔等的激光处理,使加工后的钢轨耐磨性大幅度提高,满足铁路高速、重载列车对钢轨的耐磨性要求。

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