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公开(公告)号:CN119472024A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411812773.X
申请日:2024-12-10
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明涉及光学仪器领域,本发明公开了一种同轴三反光学系统的装调方法,采用光学设计软件对主次镜系统进行全面的模拟分析并输出模拟数据,通过比较模拟数据与实际测试数据的差异,计算出所需的调节参数并精确调节次镜,在主次镜系统装调完成后,通过机械安装件将三镜与折叠镜结合,并安装在主次镜系统的光路之后,确保主次镜系统、三镜和折叠镜的光路能够正确连接;最终,对同轴三反光学系统进行测试,若测试结果合格,则完成同轴三反光学系统的装调工作。本发明提供的同轴三反光学系统的装调方法,优化了次镜装调,有效地解决因次镜具有一定偏心角度带来的装调难度大的问题。
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公开(公告)号:CN119227556A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411780702.6
申请日:2024-12-05
Applicant: 季华实验室
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及流场分析领域,本发明公开了一种流场检测方法、装置、设备及介质,包括从大气湍流模拟装置获取实验原始数据;根据实验原始数据建立数学仿真模型,并从数学仿真模型中得到仿真数据;对仿真数据和实验原始数据进行数据验证,得到训练数据;建立深度学习模型;根据训练数据对深度学习模型进行训练,得到优化深度学习模型;通过优化深度学习模型对大气湍流模拟装置的内部流场进行反演计算,得到反演数据;得益于深度学习模型的快速反演能力,显著缩短了数学仿真模型的计算周期,提升了仿真效率,使得实验人员可以基于反演数据对大气湍流模拟装置进行实时调控,实时响应实验需求,提升实验的准确性和效率。
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公开(公告)号:CN118050893B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410451743.4
申请日:2024-04-16
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明适用于光学元件领域,公开了光学元件轻量化设计方法、装置及设备,该方法用于提高设计效率,节省人力;该方法包括:根据光学元件的面积确定支撑背板的面积和预开孔的面积;基于有限元分析确定支撑背板的轻量化孔与支撑背板的最佳面积比,并计算轻量化孔的最佳面积;根据光学元件的尺寸确定支撑背板的接口的位置,并根据接口的位置确定主加强筋;判断主加强筋的长度是否超过预设长度,若是,则在主加强筋与预开孔的孔壁之间添加第一副加强筋;在接口处布置放射状的第二副加强筋;计算当前支撑背板的多个轻量化孔的面积和接口的通槽面积之和,并计算得到的值与轻量化孔的最佳面积的差值,并根据差值进行调整。
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公开(公告)号:CN116882210B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311142431.7
申请日:2023-09-06
Applicant: 季华实验室
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F17/16 , G06F18/22 , B22F10/80 , B22F10/38 , B22F10/20 , B33Y50/00 , G06F113/10
Abstract: 本申请公开了一种多孔晶格结构的工艺开发方法、装置、设备及存储介质,涉及增材制造技术领域。该工艺开发方法包括:获取制备多孔晶格结构的目标材料特性和结构信息;根据目标材料特性,确定轮廓激光功率和轮廓扫描速度的第一参数基准值;基于第一参数基准值,构建对应的二因子参数矩阵;根据结构信息,确定对应的轮廓偏置参数;基于二因子参数矩阵和轮廓偏置参数,增材制造成形多孔晶格结构的第一试验样品,并检测第一试验样品的表面粗糙度;根据表面粗糙度,确定多孔晶格结构的最优轮廓参数值,并将最优轮廓参数值作为多孔晶格结构的优化工艺参数包。本申请优化了多孔晶格结构的工艺参数,进而提高了多孔晶格结构的表面质量。
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公开(公告)号:CN114939677B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202210620117.4
申请日:2022-06-02
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本申请涉及属于3D打印设备技术领域,公开了一种用于3D打印的成型缸设备及操作方法,包括成型缸本体和打印平台,所述打印平台设置在所述成型缸本体内部,所述打印平台与所述成型缸本体内壁之间滑动密封连接,其中,所述成型缸本体的外侧设置有清粉组件和洗气组件,且所述打印平台可移动至所述清粉组件和所述洗气组件的上方和下方;所述清粉组件用于抽吸所述成型缸本体内的金属粉末,所述洗气组件用于向所述成型缸本体内喷气。本发明提供的用于3D打印的成型缸设备,能在进行3D打印之前对成型缸本体内部进行洗气,打印完成后对成型缸本体内部进行清粉,使成型缸本体具备清粉和洗气的一体化功能,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN118050893A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410451743.4
申请日:2024-04-16
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明适用于光学元件领域,公开了光学元件轻量化设计方法、装置及设备,该方法用于提高设计效率,节省人力;该方法包括:根据光学元件的面积确定支撑背板的面积和预开孔的面积;基于有限元分析确定支撑背板的轻量化孔与支撑背板的最佳面积比,并计算轻量化孔的最佳面积;根据光学元件的尺寸确定支撑背板的接口的位置,并根据接口的位置确定主加强筋;判断主加强筋的长度是否超过预设长度,若是,则在主加强筋与预开孔的孔壁之间添加第一副加强筋;在接口处布置放射状的第二副加强筋;计算当前支撑背板的多个轻量化孔的面积和接口的通槽面积之和,并计算得到的值与轻量化孔的最佳面积的差值,并根据差值进行调整。
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公开(公告)号:CN114713844B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202210391117.1
申请日:2022-04-14
Applicant: 季华实验室
IPC: B22F10/28 , B22F10/366 , B22F10/85 , B22F12/00 , B22F12/41 , B22F12/44 , B22F12/90 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及增材制造技术领域,公开了一种金属选区激光熔化成形方法及系统。金属选区激光熔化成形系统包括:区域光斑光路系统、高斯光斑光路系统与终端控制器;金属选区激光熔化成形方法包括:终端控制器获取待成形零件的三维数字模型;终端控制器对零件的三维数字模型进分层切片,得到分层切片数据;获取零件的打印模式,并进行路径规划,得到激光扫描路径规划数据;基于激光扫描路径规划数据,控制区域光斑光路系统或者控制区域光斑光路系统和高斯光斑光路系统打印零件。本发明选区激光熔化成形系统结构简单,易于控制,搭载区域光斑混合光路系统提高了大截面成形零件的制造效率,
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公开(公告)号:CN114619049B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202210253104.8
申请日:2022-03-15
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明涉及一种选区激光熔化成形金属材料的工艺开发方法,包括步骤:在待成形金属粉末球形度在90%以上的基础上,测量D50和D90的值,根据D50或D90的值设定SLM工艺的扫描层厚t;设计关于激光功率P和扫描速度v的二维参数矩阵;成形单道单层试样;观察成形的单道单层试样,筛选出成形形貌良好,成形性连续均匀的试样;利用线切割,沿垂直于扫描方向在筛选出的试样中间部位切开,制备成金相试样,测量并计算孔隙率η;观察孔隙率最低试样内部组织,测量其熔池深度d及熔池尺寸r;根据熔池尺寸r计算出临界扫描间距h′;根据扫描间距h′计算得到扫描间距h,以此确定SLM成形所需的四项工艺参数扫描层厚t、激光功率P、扫描速度v以及扫描间距h。
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公开(公告)号:CN114939677A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210620117.4
申请日:2022-06-02
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本申请涉及属于3D打印设备技术领域,公开了一种用于3D打印的成型缸设备及操作方法,包括成型缸本体和打印平台,所述打印平台设置在所述成型缸本体内部,所述打印平台与所述成型缸本体内壁之间滑动密封连接,其中,所述成型缸本体的外侧设置有清粉组件和洗气组件,且所述打印平台可移动至所述清粉组件和所述洗气组件的上方和下方;所述清粉组件用于抽吸所述成型缸本体内的金属粉末,所述洗气组件用于向所述成型缸本体内喷气。本发明提供的用于3D打印的成型缸设备,能在进行3D打印之前对成型缸本体内部进行洗气,打印完成后对成型缸本体内部进行清粉,使成型缸本体具备清粉和洗气的一体化功能,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN114713844A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210391117.1
申请日:2022-04-14
Applicant: 季华实验室
IPC: B22F10/28 , B22F10/366 , B22F10/85 , B22F12/00 , B22F12/41 , B22F12/44 , B22F12/90 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及增材制造技术领域,公开了一种金属选区激光熔化成形方法及系统。金属选区激光熔化成形系统包括:区域光斑光路系统、高斯光斑光路系统与终端控制器;金属选区激光熔化成形方法包括:终端控制器获取待成形零件的三维数字模型;终端控制器对零件的三维数字模型进分层切片,得到分层切片数据;获取零件的打印模式,并进行路径规划,得到激光扫描路径规划数据;基于激光扫描路径规划数据,控制区域光斑光路系统或者控制区域光斑光路系统和高斯光斑光路系统打印零件。本发明选区激光熔化成形系统结构简单,易于控制,搭载区域光斑混合光路系统提高了大截面成形零件的制造效率,降低了多激光装备加工的制造成本。
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