RU189100U1 - Герметичный корпус - Google Patents
Герметичный корпус Download PDFInfo
- Publication number
- RU189100U1 RU189100U1 RU2018143295U RU2018143295U RU189100U1 RU 189100 U1 RU189100 U1 RU 189100U1 RU 2018143295 U RU2018143295 U RU 2018143295U RU 2018143295 U RU2018143295 U RU 2018143295U RU 189100 U1 RU189100 U1 RU 189100U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gasket
- normal
- entrance window
- window
- lens
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 18
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 13
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 13
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 13
- 239000011888 foil Substances 0.000 claims abstract description 11
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 claims abstract description 6
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 3
- 238000005498 polishing Methods 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 238000002679 ablation Methods 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/02—Positioning or observing the workpiece, e.g. with respect to the point of impact; Aligning, aiming or focusing the laser beam
- B23K26/06—Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing
- B23K26/067—Dividing the beam into multiple beams, e.g. multifocusing
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J17/00—Gas-filled discharge tubes with solid cathode
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Laser Beam Processing (AREA)
Abstract
Полезная модель может быть использована при изготовлении герметичного ввода лазерного излучения в рабочий объем технологических установок, осуществляющих обработку материалов в вакууме или в среде инертных газов.Техническим результатом полезной модели является расширение ее функциональных возможностей.Технический результат достигается тем, что в герметичном корпусе с входным окном для ввода лазерного излучения в установку для обработки материалов в вакууме или среде инертных газов, состоящем из стенки корпуса, прокладки с двухсторонней отбортовкой, выполненной из титана и снабженной с обеих сторон алюминиевой фольгой, причем входное окно выполнено из прозрачного в заданном оптическом диапазоне материала, при этом стенка через прокладку соединена по всему периметру с входным окном, которое имеет цилиндро-сферическую форму, причем сферическая поверхность обращена внутрь герметичного корпуса, поверхность, обращенная навстречу лазерному пучку, является выпуклой и образована тремя гранями, первая грань выполнена по нормали к боковой поверхности прямого цилиндра, а углы наклона второй и третьей граней к нормали к боковой поверхности прямого цилиндра определяют по уравнению, связывающему показатель преломления материала входного окна, расстояние от каждой точки фокусировки до фокуса линзы, образованной сферической поверхностью входного окна, и фокусное расстояние указанной линзы.
Description
Полезная модель может быть использована при изготовлении герметичного ввода лазерного излучения в рабочий объем технологических установок, осуществляющих обработку материалов в вакууме или в среде инертных газов, а также в экспериментальных установках для исследования плоских ударных волн в твердых телах, возникающих при абляции материала с их поверхности.
Известен облучатель, в котором окно выполнено из лейкосапфира. Патент Российской Федерации на полезную модель №5346, МПК A61N 5/06, 16.11.1997.
Известен герметичный корпус с входным окном из лейкосапфира, у которого герметичный корпус выполнен из алюмокерамики, а стенка герметичного корпуса через алюминиевую прокладку с двухсторонней отбортовкой соединена по всему периметру с входным окном из лейкосапфира диффузной сваркой. Патент Российской Федерации на полезную модель №128780, МПК H01J 17/00, 27.05.2013.
Недостатком перечисленных аналогов является низкая функциональная возможность входного окна, представляющего собой плоскопараллельную пластину. Во многих электрофизических установках и приборах требуется не только пропускать управляющее (воздействующее) лазерное излучение, но и фокусировать его. С этой целью дополнительно используют фокусирующие линзы, что усложняет конструкцию установок или приборов и увеличивает потери на отражение излучения.
Известен герметичный корпус из алюмокерамики, в котором стенка корпуса через прокладку с двухсторонней отбортовкой соединена по всему периметру с входным окном из лейкосапфира, причем прокладка с двухсторонней отбортовкой выполнена из титана, а с обеих сторон прокладки расположена алюминиевая фольга. Патент Российской Федерации на полезную модель №138893, МПК H01J 17/00, 27.03.2014.
Известен также герметичный корпус, включающий стенку корпуса, которая через прокладку, выполненную из титана, с двухсторонней отбортовкой, снабженную с обеих сторон алюминиевой фольгой, соединена по всему периметру с входным окном из лейкосапфира, выполненным в виде плоско-выпуклой фокусирующей линзы, плоская поверхность которой обращена к прокладке. Патент Российской Федерации на полезную модель №156784, МПК H01J 17/00, 20.11.2015.
Известен также герметичный корпус с входным окном для ввода лазерного излучения в установку для обработки материалов в вакууме или среде инертных газов, состоящий из стенки корпуса, прокладки с двухсторонней отбортовкой, выполненной из титана и снабженной с обеих сторон алюминиевой фольгой, причем входное окно выполнено из прозрачного в заданном оптическом диапазоне материала, при этом стенка через прокладку соединена по всему периметру с входным окном, которое выполнено с пирамидально-цилиндро-сферической формой, причем пирамидальная поверхность входного окна обращена навстречу лазерному пучку и имеет количество боковых граней, равное требуемому количеству точек фокусировки, а сферическая поверхность обращена внутрь герметичного корпуса. Патент Российской Федерации на полезную модель №171263, МПК В23К 26/067, H01J 17/00, 26.05.2017. Данное техническое решение принято в качестве прототипа.
Недостатком прототипа, как и аналогов, является низкая функциональная возможность полезной модели, обусловленная тем, что лазерное излучение фокусируется в несколько точек, лежащих на окружности. В технологических установках лазерной обработки материалов может возникать потребность в фокусировке лазерного излучения в несколько точек, лежащих на одной прямой.
Техническим результатом полезной модели является расширение ее функциональных возможностей за счет фокусировки лазерного излучения в три точки, лежащие на прямой линии.
Технический результат достигается тем, что в герметичном корпусе с входным окном для ввода лазерного излучения в установку для обработки материалов в вакууме или среде инертных газов, состоящем из стенки корпуса, прокладки с двухсторонней отбортовкой, выполненной из титана и снабженной с обеих сторон алюминиевой фольгой, причем входное окно выполнено из прозрачного в заданном оптическом диапазоне материала, при этом стенка через прокладку соединена по всему периметру с входным окном, которое имеет цилиндро-сферическую форму, причем сферическая поверхность обращена внутрь герметичного корпуса, поверхность, обращенная навстречу лазерному пучку, является выпуклой и образована тремя гранями, первая грань выполнена по нормали к боковой поверхности прямого цилиндра, а углы наклона второй и третьей граней к нормали к боковой поверхности прямого цилиндра определяют по уравнению
где αi - угол наклона i-той грани к нормали к боковой поверхности прямого цилиндра;
i=2, 3, - целые положительные числа;
n - показатель преломления материала входного окна;
- расстояние от фокуса линзы, образованной сферической поверхностью входного окна, до i-той точки фокусировки;
ƒ - фокусное расстояние указанной линзы.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором схематично представлено сечение герметичного корпуса и вид на него сверху, где: 1 - стенка корпуса, 2 - титановая прокладка с двухсторонней отбортовкой, 3 - алюминиевая фольга, 4 - входное окно, выполненное из материала, прозрачного в заданном оптическом диапазоне.
Верхняя часть окна 4 представляет собой выпуклую фигуру, образованную боковой поверхностью прямого цилиндра и тремя гранями. Причем одна грань расположена по нормали к боковой поверхности цилиндра, а вторая и третья грани имеет угол наклона к нормали к боковой поверхности больше, чем предыдущая. Средняя часть входного окна 4 - прямой цилиндр. Нижняя часть входного окна 4 - плоско-выпуклая сферическая линза.
Лазерный пучок тремя гранями разделяется на 3 пучка. Первый пучок сохраняет первоначальное направление распространения. Второй и третий пучки отклоняется от первоначального направления на углы
где αi - угол наклона i-той грани к нормали к боковой поверхности прямого цилиндра;
i=2, 3 - целое положительное число.
n - показатель преломления материала входного окна.
Далее лазерные пучки, пройдя цилиндрическую часть входного окна, плоско-выпуклой сферической линзой фокусируются в ее фокальной плоскости F в 3 точки, расположенные на прямой линии. Первый пучок фокусируется в фокусе линзы. Расстояние в фокальной плоскости линзы от фокуса до второй и третьей точек фокусировки определяют по уравнению
где ƒ - фокусное расстояние линзы, образованной сферической поверхностью входного окна 4.
Используя уравнения (1) и (2), найдем требуемые углы между нормалью к боковой поверхности цилиндра и второй и третьей гранями
На рисунке также показан ход лучей А, В, С, D, Е и G лазерного пучка, показывающий возможность фокусировки трех лазерных пучков в 3 точки, расположенные в фокальной плоскости F на одной линии.
Например, необходимо получить три точки фокусировки лазерного излучения на одной линии, одна точка должна быть в фокусе линзы, вторая - на расстоянии 1 см от фокуса, третья - на расстоянии 2,5 см от фокуса. Фокусное расстояние линзы 50 см, показатель преломления материала линзы равен 1,5. Для этого необходимо на поверхности правильного цилиндра, обращенной навстречу лазерному излучению изготовить три грани. Первая грань изготавливается по нормали к боковой поверхности цилиндра, вторая грань имеет угол наклона α2=3,44 градуса, третья грань имеет угол наклона α3=8,58 градусов.
Входное окно 4 может быть изготовлено следующим образом. Берут цилиндрическую заготовку диаметром, равным внешнему диаметру герметичного корпуса 1, и при помощи шлифовки формируют на торцах два цилиндра диаметром несколько меньше внутреннего диаметра герметичного корпуса 1 для образования посадочного кольца 5. затем на одном торце цилиндра при помощи шлифовки и полировки формируют сферическую поверхность. На втором торце цилиндра при помощи шлифовки и полировки последовательно формируют три грани с углами наклона к нормали к боковой поверхности цилиндра, равными α1=0 градусов, α2=3,44 градуса, α3=8,58 градусов.
Изготовление герметичного корпуса осуществляют следующим образом. Собранное изделие, в котором на стенке корпуса 1 установлена титановая прокладка 2 с двухсторонней отбортовкой, алюминиевая фольга 3 с обеих сторон прокладки 2 и входное окно 4 помещают в рабочую камеру установки диффузной сварки. Проводят откачку в рабочей камере до давления ≈10-7 Торр. Затем проводят активацию алюминия через окисную пленку на поверхности алюминиевой фольги 3 путем выдержки изделия при температуре 520-660°С в течение 60-90 минут без силового воздействия. Затем при осевом силовом воздействии более 350 Н изделие выдерживают при температуре 400-580°С в течение 30-60 минут. При физическом контакте происходят диффузные процессы стенки корпуса 1 и окна 4 с алюминиевой фольгой 3, как по поверхности алюминиевой фольги 3, так и по поверхности титановой прокладки 2. Затем соединяют свариваемые поверхности при силовом воздействии 40-200 Н при температуре 500-600°С в течение 40-70 минут.
Таким образом, предлагаемое техническое решение отличается от прототипа наличием новых признаков, взаимным расположением и формой выполнения, которые придают объекту новые свойства, проявляющиеся в техническом результате.
Claims (7)
- Герметичный корпус с входным окном для ввода лазерного излучения в установку для обработки материалов в вакууме или среде инертных газов, состоящий из стенки корпуса, прокладки с двухсторонней отбортовкой, выполненной из титана и снабженной с обеих сторон алюминиевой фольгой, причем входное окно выполнено из прозрачного в заданном оптическом диапазоне материала, при этом стенка через прокладку соединена по всему периметру с входным окном, которое имеет цилиндро-сферическую форму, причем сферическая поверхность обращена внутрь герметичного корпуса, отличающийся тем, что поверхность, обращенная навстречу лазерному пучку, является выпуклой и образована тремя гранями, первая грань выполнена по нормали к боковой поверхности прямого цилиндра, а углы наклона второй и третьей граней к нормали к боковой поверхности прямого цилиндра определяют по уравнению
- где αi - угол наклона i-той грани к нормали к боковой поверхности прямого цилиндра;
- i=2, 3 - целые положительные числа;
- n - показатель преломления материала входного окна;
- ƒ - фокусное расстояние указанной линзы.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018143295U RU189100U1 (ru) | 2018-12-06 | 2018-12-06 | Герметичный корпус |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018143295U RU189100U1 (ru) | 2018-12-06 | 2018-12-06 | Герметичный корпус |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU189100U1 true RU189100U1 (ru) | 2019-05-13 |
Family
ID=66549743
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018143295U RU189100U1 (ru) | 2018-12-06 | 2018-12-06 | Герметичный корпус |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU189100U1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20050062164A (ko) * | 2003-12-19 | 2005-06-23 | 엘지전자 주식회사 | 디스플레이장치의 노광구조 |
RU128780U1 (ru) * | 2013-01-31 | 2013-05-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Герметичный корпус с входным окном из лейкосапфира |
RU138893U1 (ru) * | 2013-11-26 | 2014-03-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Герметичный корпус |
RU156784U1 (ru) * | 2015-07-17 | 2015-11-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Герметичный корпус |
RU171263U1 (ru) * | 2016-05-27 | 2017-05-26 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Герметичный корпус |
-
2018
- 2018-12-06 RU RU2018143295U patent/RU189100U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20050062164A (ko) * | 2003-12-19 | 2005-06-23 | 엘지전자 주식회사 | 디스플레이장치의 노광구조 |
RU128780U1 (ru) * | 2013-01-31 | 2013-05-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Герметичный корпус с входным окном из лейкосапфира |
RU138893U1 (ru) * | 2013-11-26 | 2014-03-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Герметичный корпус |
RU156784U1 (ru) * | 2015-07-17 | 2015-11-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Герметичный корпус |
RU171263U1 (ru) * | 2016-05-27 | 2017-05-26 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Герметичный корпус |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US504890A (en) | Device for reflecting and refracting radiant energy | |
WO2015153856A3 (en) | Solar radiation concentrators, methods of concentrating solar radiation, and solar radiation concentrating prism lenses | |
RU156784U1 (ru) | Герметичный корпус | |
RU189100U1 (ru) | Герметичный корпус | |
RU171263U1 (ru) | Герметичный корпус | |
RU2017140253A (ru) | Линза для рентгеновского излучения | |
US3297958A (en) | Solar pumped laser | |
US4300538A (en) | Solar energy receivers | |
RU186745U1 (ru) | Герметичный корпус | |
US3620326A (en) | Athermal acoustic lens | |
RU156783U1 (ru) | Герметичный корпус | |
CN106908955A (zh) | 一种基于旋转双光楔的连续波长激光扩束扫描光学系统 | |
RU169601U1 (ru) | Герметичный корпус | |
JPS58208705A (ja) | 曲面反射光学体 | |
RU138893U1 (ru) | Герметичный корпус | |
RU2552029C1 (ru) | Фокусирующая оптическая система с тороидальными зеркалами | |
RU188876U1 (ru) | Пространственный фильтр для мощных многокаскадных лазерных усилителей | |
CN107132652B (zh) | X射线聚焦望远镜紧凑嵌套式平面正交型结构及设计方法 | |
RU2017102076A (ru) | Модуль фары | |
KR102043283B1 (ko) | 메니스커스 카세그레인 렌즈 | |
RU150529U1 (ru) | Оптически прозрачный герметичный корпус | |
RU2658119C1 (ru) | Преобразователь электромагнитного излучения телескопический пневматический адаптивный | |
EP3470751B1 (en) | Solar energy condenser system | |
CA3066636C (en) | Generating quantum electrodynamic (qed) interactions using a parabolic transmission mirror | |
RU128780U1 (ru) | Герметичный корпус с входным окном из лейкосапфира |