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公开(公告)号:CN107632402B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201710936452.4
申请日:2017-10-10
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种用于实时观测微纳瞬变现象的连续/突发/相差三模超快显微成像方法,具体为提供一种光路转换模块,改变激光方向,将同一超快脉冲激光器输出的飞秒激光通过光路转换模块后进入连续成像或者突发成像进行成像处理。在观测同一微纳瞬变现象时,既能够连续地捕捉到微纳环境下快速动态特性,又能够在实验的重要时刻获得数帧时间分辨能力达到飞秒量级的成像。增加相位检测模块,在同一个瞬变现象中,既能够观测到样品的透明部分,又能够观测到样品的不透明部分。
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公开(公告)号:CN119566346A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411573039.2
申请日:2024-11-06
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种金属薄材侧式3D打印系统及方法。该系统包括切割激光器、打印激光器、气体循环部件、送料部件、打印基台及打印控制部件。其中,送料部件特别设计为包含上部的送料滚筒与下部的收料滚筒,两者在竖直方向上布局,金属薄材被紧密地缠绕于这两滚筒之间,并沿竖直路径进行送料与回收。切割激光器与打印激光器被安置于金属薄材打印面的同一侧,而打印平台则设置于另一侧。通过将送料与收料滚筒设置为竖直配置,使得金属薄材在竖直方向上被连续输送与回收。本发明利用了重力的作用,有效防止了打印过程中由激光熔化产生的金属液滴飞溅掉落至工件成形表面,从而显著提升了打印质量,对于打印(超)米级大型幅面的工件尤为适用。
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公开(公告)号:CN117300169A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311168467.2
申请日:2023-09-08
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及一种多材料预粘结激光3D打印装置及成形方法,上述打印装置包括加工仓组件、储粉仓组件、储胶仓组件、出料组件、混粉仓组件、压实组件以及激光组件。利用上述装置打印的方法为:1)将零件的三维结构进行切片处理,获得多个切片层和每层切片中零件的内部轮廓和外部轮廓信息及材质;2)由下往上依据每层切片中零件的材质储胶仓组件及对应分仓体放料,混粉仓组件混料后保温释放于基板上;3)压实组件压实物料,以避免因温度梯度导致切片层产生缺陷;4)基板下移对应距离;5)重复2)‑4)进行逐层打印至打印完毕。本发明中对打印物料进行预粘结后再进行打印,以减少飞溅和铺粉层被破坏产生的质量问题。
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公开(公告)号:CN116673499A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310739601.3
申请日:2023-06-20
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种基于水导激光的陶瓷增强金属基复合材料及其制备方法,所述方法包括,S1、将第一激光通过耦合溶液腔形成溶液束光纤,所述溶液束光纤到达金属基半成品的表面,随后溶液在金属基半成品表面原位分解形成陶瓷相颗粒;S2、引入第二激光对陶瓷相颗粒所在区域进行局部烧结,使得陶瓷颗粒在该区域内弥散分布,随后进行热处理得到陶瓷增强金属基复合材料。本发明运用水导激光技术结合陶瓷增强金属基复合材料制备方法,不必考虑激光束的聚焦与离焦特征,溶液束光纤可在稳定长度上对复杂曲面和多层复合结构进行加工,因此可以对任意大尺寸及复杂几何零件进行成型,弥补了传统加工方法的缺陷;同时省去了陶瓷颗粒的制粉过程,降低了成本。
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公开(公告)号:CN107462592B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201710596413.4
申请日:2017-07-20
Applicant: 武汉大学
IPC: G01N23/20058 , G01N23/203 , G01N23/2055 , G01N23/2005
Abstract: 本发明涉及电子衍射仪,提供一种双模逐层测量系统,包括真空样品室,真空样品室内设置有样品台,还包括电子脉冲控制单元、缺陷调控光路以及处理单元,缺陷调控光路上设置有激光脉冲能量调节装置以及激光脉冲扫描装置,处理单元包括用于接收电子背散射花样的第一接收组件、用于接收衍射图像的第二接收组件以及分析接收后衍射图像与电子背散射花样以控制激光脉冲能量调节装置与激光脉冲扫描装置的控制中心。本发明的测量系统可对微纳制造过程原位实时无损测量,实现边生长、边检测,且通过对衍射图像以及背散射花样处理获得样品表面缺陷信息,并根据此信息反馈调节飞秒激光脉冲能量及扫描位置,进行缺陷的修复,实现边检测、边调控的目的。
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公开(公告)号:CN119803706A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411772177.3
申请日:2024-12-04
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本申请涉及一种激光粉末床熔化过程中温度与变形的原位实时测量装置,其中,装置包括:基板;打印模块,用于基于预设的零件CAD模型,以通过至少一种扫描策略熔化金属粉末和至少一种激光工艺参数,将熔化后的金属粉末逐层打印;原位实时测量系统,用于测量激光粉末床熔化打印过程中基板的温度数据及在预设方向上的变形数据,并分别生成温度和变形数据对应的曲线,且基于实时数据曲线,评估至少一种扫描策略和/或一种激光工艺参数对基板的影响,以生成激光粉末床熔化过程中的原位实时评估结果。由此,解决了相关技术无法实时获取激光选区熔化过程中的温度和变形数据,难以有效指导工艺优化的问题。
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公开(公告)号:CN116833569A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310526792.5
申请日:2023-05-08
Applicant: 武汉大学
IPC: B23K26/36 , B23K26/146
Abstract: 本发明公开了一种水导激光去除3D打印支撑材料的方法和装置,所述方法包括将带有支撑材料的3D打印工件固定;获取所述3D打印工件与支撑材料连接处的轮廓曲线,根据所述轮廓曲线确定喷嘴的切割路径;分别启动高压水泵和激光发生器在喷嘴处形成水束光纤对所述3D打印工件的支撑材料进行切割去除。本发明的水导激光切割中,水射流可以在激光脉冲间隙冷却工件,无加工热影响区、热残余应力小、微裂纹少,对工件本体无损伤,同时水射流可以带走激光切割产生的熔融材料,对环境污染小。此外,本发明的水导激光切割的缝宽小且切缝无锥度,可以一次性去除距离工件本体0.15‑0.25mm外的支撑材料,去除效率高,具有加工余量小,同时不会损伤工件本体的优势。
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公开(公告)号:CN111795977A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010514448.0
申请日:2020-06-08
Applicant: 武汉大学
IPC: G01N21/95 , G01N23/046 , G01N25/72 , G01N29/04 , G01N33/2045 , B33Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种金属增材制造多种监测设备在线实时监控系统,包括:高速相机检测模块,对增材制造件的三维轮廓精度和熔池轮廓进行检测;可见分光计检测模块,对激光的偏转角进行检测;红外热像仪检测模块,对熔池温度进行检测;抵近可见高光谱相机检测模块,对熔池以及溅射的空间信息和光谱信息进行检测;干涉成像光谱仪检测模块,获取增材制造件的二维空间图像和一维光谱信息;应力应变检测模块,监测增材制造件应力应变数据;激光超声检测模块,配合旋转式加工台对增材制造件的表面及近表面缺陷进行检测;电子计算机断层扫描模块,配合旋转式加工台检测增材制造件的内部缺陷和内部几何轮廓;激光诱导击穿光谱检测模块,确定增材制造件物质成分及含量;中央处理器发现加工误差和冶金缺陷后反馈给金属增材制造加工端。本发明可以从本质上提高成品件的质量。
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公开(公告)号:CN107655909B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201710596412.X
申请日:2017-07-20
Applicant: 武汉大学
IPC: G01N23/20058 , G01N23/20025
Abstract: 本发明涉及电子衍射仪,提供一种可实现缺陷自动调控的电子衍射仪,包括真空样品室,还包括检测光路、缺陷调控光路以及处理单元,检测光路的三倍频激光由第一入射窗口透射至真空样品室内,缺陷调控光路的二倍频激光由第二入射窗口透射至真空样品室内的样品台上,于真空样品室内还设置有电子枪,电子枪的阴极位于检测光路上,缺陷调控光路上设置有激光脉冲能量调节装置以及激光脉冲扫描装置,处理单元包括接收组件以及控制中心。本发明的电子衍射仪可对微纳制造过程原位实时无损测量,实现边生长、边检测,且通过对衍射图像处理获得样品表面缺陷信息,并根据此信息反馈调节飞秒激光脉冲能量及扫描位置,进行缺陷的修复,实现边检测、边调控的目的。
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公开(公告)号:CN107529625B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201710936470.2
申请日:2017-10-10
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种用于实时观测微纳瞬变现象的连续/突发双模超快成像方法,具体为提供一种光路转换模块,改变激光方向,将同一超快脉冲激光器输出的飞秒激光通过光路转换模块后进入连续成像或者突发成像进行成像处理。在观测同一微纳瞬变现象时,既能够连续地捕捉到微纳环境下快速动态特性,又能够在实验的重要时刻获得数帧时间分辨能力达到飞秒量级的成像。
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