RU174483U1 - Сканатор лазерного излучения - Google Patents

Сканатор лазерного излучения Download PDF

Info

Publication number
RU174483U1
RU174483U1 RU2016150825U RU2016150825U RU174483U1 RU 174483 U1 RU174483 U1 RU 174483U1 RU 2016150825 U RU2016150825 U RU 2016150825U RU 2016150825 U RU2016150825 U RU 2016150825U RU 174483 U1 RU174483 U1 RU 174483U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mirror
laser radiation
laser
core
deposited layer
Prior art date
Application number
RU2016150825U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Зябрев
Original Assignee
Игорь Александрович Зябрев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Игорь Александрович Зябрев filed Critical Игорь Александрович Зябрев
Priority to RU2016150825U priority Critical patent/RU174483U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU174483U1 publication Critical patent/RU174483U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/08Devices involving relative movement between laser beam and workpiece
    • B23K26/082Scanning systems, i.e. devices involving movement of the laser beam relative to the laser head
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/08Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the direction of light
    • G02B26/10Scanning systems

Landscapes

  • Mechanical Optical Scanning Systems (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к оборудованию для лазерной обработки материалов, а именно к устройствам для лазерной наплавки, термообработки и сварки.Технический результат, на который направлена полезная модель, заключается в повышении качества наплавленного слоя и уменьшения зоны термического влияния основы, уменьшении размера первичного зерна при кристаллизации, повышении твердости и плотности металла, регулировании формы и геометрических размеров наплавленного слоя за счет перераспределения энергии в зоне обработки, регулирования амплитуды и закона сканирования лазерного излучения.Сканатор лазерного излучения содержит корпус, в который встроена система расположенных по кругу электромагнитов, резонансный элемент, сердечник, оправку с зеркалом и имеет регулировочную конусную гайку, позволяющую изменять характер вибрации зеркала, изменяя распределение энергии в зоне обработки.

Description

Полезная модель относится к оборудованию для лазерной обработки материалов, а именно к устройствам для лазерной наплавки, термообработки и сварки.
Из уровня техники известен сканатор лазерного излучения (SU 1042468 А от 30.03.1987).
Недостатком данного устройства является отсутствие возможности изменения закона сканирования лазерного излучения по траектории сканирования.
Задачей полезной модели является создание сканатора лазерного излучения, позволяющего позволяющую изменять характер вибрации зеркала, изменяя распределение энергии в зоне обработки, осуществлять перемещение сфокусированного лазерного луча с частотой 50-250 Гц по изменяемой траектории фигур Лиссажу с регулируемой амплитудой и изменяемым законом сканирования.
Технический результат, на который направлена полезная модель, заключается в повышении качества наплавленного слоя и уменьшения зоны термического влияния основы, уменьшении размера первичного зерна при кристаллизации, повышении твердости и плотности металла, регулировании формы и геометрических размеров наплавленного слоя за счет перераспределения энергии в зоне обработки, регулирования амплитуды и закона сканирования лазерного излучения.
Для получения наплавленных слоев значительной ширины (более 5 мм) необходимо расфокусировать лазерный луч до размеров наплавляемого слоя. Однако это приводит к необходимости увеличения мощности излучения, так как при расфокусировке луча плотность мощности в пятне уменьшается, что приводит к недостатку энергии для формирования наплавленного слоя. Устранение данного недостатка возможно сканированием максимально сфокусированного лазерного луча с частотой 50-250 Гц. Сканирование лазерного излучения производится по синусоидальному закону, при котором задержка в крайних точках траектории сканирования приводит к неравномерному перегреву материала основы и увеличению зоны термического влияния, изменяя структуру и свойства основы. Сканирование остросфокусированного лазерного излучения по линейному закону позволяет избежать эти недостатки, однако в крайних точках траектории сканирования отвод тепла в основной материал производится по двухмернойсхеме - вглубь и в сторону, а в центральной части траектории по одномерной схеме - только вглубь. Следовательно, для равномерного прогрева и равномерной зоне термического влияния задержку в крайних точках необходимо регулировать.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на фиг. 1 показан общий вид сканатора лазерного излучения.
Сканатор лазерного излучения состоит из корпуса 1, в который встроена система расположенных по кругу электромагнитов 2 (сердечник и катушка), резонансного элемента 4, закрепленного в корпусе 1 резьбовым кольцом 5, сердечник 3, который закреплен в центре резонансного элемента 4 гайкой 6 и имеет регулировочную конусную гайку 8. На сердечнике 3 закреплена оправка с зеркалом 7.
Сканатор лазерного луча работает следующим образом: при подаче периодического напряжения на катушки электромагнитов 2, возникает переменное магнитное поле, которое приводит сердечник 3, через резонансный элемент 4 в колебательное движение и осуществляется сканирование зеркала 7 с амплитудой равной ширине наплавляемого слоя, необходимой частотой и траекторией. Для синусоидального закона сканирования регулировочная конусная гайка 8 выставляется в положение, при котором между сердечником 3 и сердечниками электромагнитов 2 имеется зазор, достаточный для свободной вибрации сердечника 3 без соприкосновения с сердечниками электромагнитов 2. Для получения оптимального закона сканирования, регулировочная конусная гайка 8 выставляется таким образом, чтобы при вибрации сердечника 3 в крайних точках происходил удар с сердечником электромагнитов 2, что в свою очередь уменьшает время нахождения лазерного излучения в крайних точках траектории сканирования.
Использование сканатора лазерного излучения позволит повысить качество наплавленного слоя и уменьшить зону термического влияния основы, уменьшить размер первичного зерна при кристаллизации, повысить твердость и плотность металла, регулировать форму и геометрические размеры наплавленного слоя за счет изменения характера вибрации зеркала, изменения распределения энергии в зоне обработки, регулирования амплитуды и закона сканирования лазерного излучения.

Claims (1)

  1. Сканатор лазерного излучения, содержащий корпус со встроенной системой расположенных по кругу электромагнитов, резонансный элемент и зеркало, отличающийся тем, что резонансный элемент закреплен в корпусе посредством резьбового кольца, а сканатор снабжен сердечником, закрепленным в центре резонансного элемента с помощью гайки, оправкой, закрепленной на сердечнике, в которой размещено зеркало, и регулировочной конусной гайкой, расположенной между сердечником и электромагнитами с возможностью изменения характера вибрации зеркала.
RU2016150825U 2016-12-23 2016-12-23 Сканатор лазерного излучения RU174483U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016150825U RU174483U1 (ru) 2016-12-23 2016-12-23 Сканатор лазерного излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016150825U RU174483U1 (ru) 2016-12-23 2016-12-23 Сканатор лазерного излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU174483U1 true RU174483U1 (ru) 2017-10-16

Family

ID=60120722

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016150825U RU174483U1 (ru) 2016-12-23 2016-12-23 Сканатор лазерного излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU174483U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1042468A1 (ru) * 1982-01-19 1987-03-30 Московский автомобильный завод им.И.А.Лихачева Сканатор дл лазерной технологической установки
SU1430931A1 (ru) * 1985-11-04 1988-10-15 Институт Машиноведения Им.А.А.Благонравова Сканатор дл лазерных технологических установок
RU2032195C1 (ru) * 1991-07-04 1995-03-27 Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.В.Ефремова Сканатор мощного лазерного излучения
RU152718U1 (ru) * 2014-12-16 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет" (ФГБОУ ВПО "МГИУ") Сканатор сопла газопорошковой струи
WO2016017019A1 (ja) * 2014-07-31 2016-02-04 三菱電機株式会社 ガルバノスキャナ及びレーザ加工装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1042468A1 (ru) * 1982-01-19 1987-03-30 Московский автомобильный завод им.И.А.Лихачева Сканатор дл лазерной технологической установки
SU1430931A1 (ru) * 1985-11-04 1988-10-15 Институт Машиноведения Им.А.А.Благонравова Сканатор дл лазерных технологических установок
RU2032195C1 (ru) * 1991-07-04 1995-03-27 Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.В.Ефремова Сканатор мощного лазерного излучения
WO2016017019A1 (ja) * 2014-07-31 2016-02-04 三菱電機株式会社 ガルバノスキャナ及びレーザ加工装置
RU152718U1 (ru) * 2014-12-16 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет" (ФГБОУ ВПО "МГИУ") Сканатор сопла газопорошковой струи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102211009B1 (ko) 공작물 표면 레이저 경화 방법 및 시스템
JP5836133B2 (ja) 加工用レーザ光スポットの調整方法及びその装置
TWI530348B (zh) 用於分離的鐳射裝置和分離方法
KR100915273B1 (ko) 레이저 가공장치 및 레이저 가공방법
US8044323B2 (en) Apparatus for improving residual stress of piping technical field
CN107922989B (zh) 利用能量束热处理含铁材料的方法和设备
JP2022023852A (ja) 電磁波ビームを整形するための光学装置およびその使用、ビーム処理装置およびその使用、ならびにビーム処理方法
CN110769968B (zh) 激光加工机
CN102015189B (zh) 用于借助激光束和激光束的动态束转向对工件进行激光加工的方法
JP4247495B2 (ja) レーザ加熱装置
CN110773736A (zh) 利用光纤阵列激光源和自适应多光束整形的金属中的增材制造
KR101857544B1 (ko) 레이저 광학 장치 및 헤드
RU174483U1 (ru) Сканатор лазерного излучения
JP4719321B2 (ja) レーザ処理装置及び容器製造装置
EP2643120A1 (en) Beam shaper and method for laser treating workpiece
JP2015178118A (ja) 溶接方法および溶接装置
RU152718U1 (ru) Сканатор сопла газопорошковой струи
Hruška et al. 3D scanning laser hardening
KR100900466B1 (ko) 빔단면 변형과 폴리곤미러를 이용한 레이저 표면처리장치및 그 표면처리방법
RU2684176C2 (ru) Способ лазерного упрочнения поверхности деталей
KR100650922B1 (ko) 레이저 용접장치
JP2023546373A (ja) レーザ溶接の過程におけるビーム成形システム
CN107662053A (zh) 脆性材料基板的激光加工方法及激光加工装置
CN210916146U (zh) 一种工件内壁表面连续无搭接激光淬火装置
CN210916147U (zh) 一种圆柱体工件表面连续无搭接激光淬火装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20171224