一种蓝光红外双波长同轴复合激光增材制造装置与方法

    公开(公告)号:CN114012111A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111414917.2

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种蓝光红外双波长同轴复合激光增材制造装置与方法;包括计算机系统、成型腔和激光器;激光器包括:红外激光器、蓝光激光器、红外光准直镜、蓝光准直器、红外光动态聚焦镜、蓝光动态聚焦镜、蓝光反射器、合束器、扫描振镜;红外激光器、红外光准直镜、红外光动态聚焦镜、合束器和扫描振镜依次光路连接;蓝光激光器、蓝光准直器、蓝光动态聚焦镜、蓝光反射器、合束器和扫描振镜依次光路连接。本发明采用两种不同波长的激光通过同轴耦合输出的方式,采用短波长蓝光可提高材料对激光的吸收率,减小激光功率损失;同时获得聚焦光斑直径更小的光束,用于金属金属零件的高精度成型工作。

    一种同幅面多类型激光增减材复合成形装置与方法

    公开(公告)号:CN113977087A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111265293.2

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种同幅面多类型激光增减材复合成形装置与方法;基于粉末床激光熔融技术,增加激光减材光路和激光表面加工光路,在同幅面情况下集成多类型激光(连续光纤激光、脉冲激光以及超快脉冲激光),使激光增材成形、激光减材成形(包括激光边缘切割、零件内部材料直接去除)、激光表面加工(激光冲击强化、激光抛光)多种加工技术有机结合于一体,实现高精度、高性能、高表面质量的复杂、精细金属零件的高效率、原位一体化成型。其装置包括具有共同的工作幅面的三个独立激光光路:连续激光、脉冲激光和超快脉冲激光。本发明可避免多工位带来的效率、精度降低;还可通过脉冲激光束控制应力梯度变化,大大降低零件开裂的可能性。

    一种超快与连续激光增减材及激光强化制备装置与方法

    公开(公告)号:CN113977074A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111263930.2

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种超快与连续激光增减材及激光强化制备装置与方法;该装置包括超快激光器、超快激光扩束准直器、连续激光器、连续激光扩束准直器、短脉冲激光器、短脉冲激光扩束准直器等。制造的过程中,在完成当前层的主材料区域之后,利用超快激光精确加工出每一成型层中预期添加副材料的区域,利用真空吸附器清除该区域内的主材料粉末与杂质,在该区域内通过超声振动送粉器精确、定量填充副材料粉末后使用连续激光成型放置的副材料,之后对该成型层内和轮廓上可能出现的缺陷进行烧蚀修整,随后通过激光冲击强化修复该成型层的缺陷、改善其残余应力情况、并提升其性能和质量,提高异质材料零件的尺寸精度、材料布局精度和性能。

    一种具备缺陷监控与表面精整功能的双激光复合同幅面金属增减材装置

    公开(公告)号:CN219293032U

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202223401036.X

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种具备缺陷监控与表面精整功能的双激光复合同幅面金属增减材装置,可对成形工件实施在线质量监测来及时发现内部缺陷,并通过减材‑重熔成形的方式消除缺陷;还可以对零件表面与轮廓进行修整以提高表面质量;同时采用超快‑连续激光同幅面增减材的方式以避免多工位带来的效率、精度降低。在完成一层的激光选区熔化成形之后,利用激光超声检测装置发现当前层表面下的孔隙等缺陷;采用超快脉冲激光剔除缺陷部分,利用真空吸附器吸走缺陷区域的杂质,使用置粉器对缺陷区域进行定点供粉,最后采用连续激光重新熔化成形来完成缺陷修复;将激光增材成形、激光减材加工和激光超声检测技术有机结合于一体。

    一种超快与连续激光增减材及激光强化制备装置

    公开(公告)号:CN216656735U

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202122602866.8

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种超快与连续激光增减材及激光强化制备装置;该装置包括密封工作腔、激光器,以及计算机系统,密封工作腔内设置有吸附器、送粉器、Y轴导轨、第二X轴导轨、粉料罐。制造的过程中,在完成当前层的主材料区域之后,利用超快激光精确加工出每一成型层中预期添加副材料的区域,利用真空吸附器清除该区域内的主材料粉末与杂质,在该区域内通过超声振动送粉器精确、定量填充副材料粉末后使用连续激光成型放置的副材料,之后对该成型层内和轮廓上可能出现的缺陷进行烧蚀修整,随后通过激光冲击强化修复该成型层的缺陷、改善其残余应力情况、并提升其性能和质量,提高异质材料零件的尺寸精度、材料布局精度和性能。

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