RU219261U1 - Индикатор положения наилучшей фокусировки лазерного пучка - Google Patents

Индикатор положения наилучшей фокусировки лазерного пучка Download PDF

Info

Publication number
RU219261U1
RU219261U1 RU2022133789U RU2022133789U RU219261U1 RU 219261 U1 RU219261 U1 RU 219261U1 RU 2022133789 U RU2022133789 U RU 2022133789U RU 2022133789 U RU2022133789 U RU 2022133789U RU 219261 U1 RU219261 U1 RU 219261U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
indicator
measuring rod
laser beam
laser
focusing
Prior art date
Application number
RU2022133789U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Георгиевич Горный
Роман Петрович Ерохин
Игорь Владимирович Кананыхин
Александр Сергеевич Кровяков
Константин Владимирович Юдин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Лазерный Центр"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Лазерный Центр" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Лазерный Центр"
Application granted granted Critical
Publication of RU219261U1 publication Critical patent/RU219261U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для обработки твердых материалов лазерным излучением и может применяться в системах лазерной обработки. Индикатор положения фокусировки лазерного пучка включает измерительный стержень, измерительный наконечник, расположенный на одном конце измерительного стержня, а также индикаторный механизм, включающий шкалу и указатель перемещения измерительного стержня. Измерительный стержень выполнен составным из двух частей, причем первая его часть соединена с индикаторным механизмом и установлена с возможностью перемещения внутри присоединительной гильзы, вторая часть измерительного стержня соединена с первой частью магнитным размыкателем, а индикаторный механизм снабжен приспособлением, выполненным с возможностью установки на оправу выходного системы фокусировки лазерного пучка. Обеспечивается повышение эксплуатационной эффективности за счет повышения надежности определения наилучшего положения фокусировки лазерного пучка. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к устройствам для обработки твердых материалов лазерным излучением и может применяться в системах лазерной обработки.
Известно устройство фокусировки оптического излучения на объект (патент России №2289153, опубл. 10.12.2006, G02В 23/00), которое включает размещенные по ходу лазерного луча светоделительную пластину, фокусирующий объектив, держатель объекта и устройство контроля фокусировки - зрительную трубу. Зрительная труба установлена в обратном ходе луча. Кроме этого, данное устройство включает узел регистрации сечения фокального объема, состоящий из жестко закрепленных прозрачной миры, микрообъектива и измерителя интенсивности излучения, обеспечивающего определение пиковой интенсивности.
Недостатком описанного выше устройства является сложность и, как следствие, высокая стоимость.
Известна оптическая лазерная головка с механизмом фокусировки лазерного излучения (патент России №175849, опубл. 21.12.2017, В23К 26/04), содержащая первый источник направленного излучения красного диапазона длин волн и второй источник направленного излучения зеленого диапазона длин волн, причем оба источника установлены на корпусе оптической лазерной головки с обеспечением пересечения оптических осей распространения светового излучения первого и второго источников направленного излучения в точке фокуса пучка лазерного излучения.
Недостатком данного устройства является низкая точность определения положения наилучшей фокусировки лазерного пучка из-за его субъективного характера, а также невозможность работы при фокусировке на поверхности с малым коэффициентом рассеяния излучения.
Наиболее близким по технической сущности и принятым за прототип является индикатор, описанный в Технических условиях межгосударственного стандарта ГОСТ 9696-82 (дата введения 01.01.1984) и включающий измерительный стержень, измерительный наконечник, расположенный на одном конце измерительного стержня, присоединительную гильзу, а также индикаторный механизм, включающий шкалу и указатель перемещения измерительного стержня.
Основным недостатком конструкции прототипа является низкая эксплуатационная эффективность из-за отсутствия в нем средств предохранения от случайного повреждения подлежащей лазерной обработке поверхности измерительным наконечником и средств обеспечения удобной работы индикатора в составе системы фокусировки лазерного излучения.
Техническим результатом заявляемой полезной модели является повышение эксплуатационной эффективности за счет повышения надежности определения наилучшего положения фокусировки лазерного пучка. Указанный технический результат достигается за счет обеспечения условия контактного измерения дистанции от крайнего компонента фокусирующей системы до обрабатываемой лазерным излучением поверхности без ее повреждения.
Сущность полезной модели заключается в том, что в заявляемом индикаторе положения наилучшей фокусировки лазерного пучка, включающем измерительный стержень, измерительный наконечник, расположенный на одном конце измерительного стержня, присоединительную гильзу, а также индикаторный механизм, включающий шкалу и указатель перемещения измерительного стержня, измерительный стержень выполнен составным из двух частей, причем первая его часть соединена с индикаторным механизмом и установлена с возможностью перемещения внутри присоединительной гильзы, вторая часть соединена с первой частью магнитным размыкателем, а индикаторный механизм снабжен приспособлением для установки на оправу выходного компонента системы фокусировки лазерного пучка.
Для достижения заявленного технического результата и преодоления имеющихся технических недостатков прототипа необходимо прежде всего сформулировать понятие «эксплуатационная эффективность». Очевидно, что важным элементом технологии лазерной обработки твердых материалов является обеспечение точной (с погрешностью нескольких микрометров) фокусировки лазерного излучения на облучаемом объекте. В условиях поточного технологического процесса, когда одна обрабатываемая деталь сменяется следующей и так далее, контроль точности определения положения наилучшей фокусировки определяет и качество лазерной обработки и время на ее проведение. И то и другое в совокупности определяют эксплуатационную эффективность. Чем меньше времени оператор технологического процесса лазерной обработки затрачивает на контроль точности соблюдения дистанции между крайним оптическим компонентом системы фокусировки лазерного излучения и обрабатываемой с его помощью поверхностью детали, тем лучше. В заявляемой полезной модели индикатор снабжен приспособлением для его легкосъемной установки на оправу выходного компонента системы фокусировки лазерного пучка. Однако, одного конструктивного решения, обеспечивающего возможность быстро устанавливать и снимать индикатор положения наилучшей фокусировки лазерного пучка в процессе лазерной обработки, для повышения его эксплуатационной эффективности недостаточно. При смене одной обработанной детали на другую ее положение относительно положения наилучшей фокусировки может измениться неконтролируемым образом. В этом случае необходимо обеспечить регистрацию, индикацию и компенсацию этого изменения, причем контакт измерительного наконечника с обрабатываемой поверхностью должен быть осуществлен с минимально возможным усилием, чтобы не допустить ее повреждения. В заявляемой полезной модели измерительный стержень, на конце которого расположен измерительный наконечник, выполнен составным из двух частей, причем первая его часть соединена с индикаторным механизмом и установлена с возможностью перемещения внутри присоединительной гильзы, а вторая часть соединена с первой частью магнитным размыкателем. При минимальном контакте измерительного наконечника с поверхностью обрабатываемой детали в конструкции полезной модели предусмотрено разъединение частей измерительного стержня, при котором измерительный наконечник отклоняется в сторону от оси первой части измерительного стержня, предупреждая повреждение обрабатываемой поверхности. Совокупность обоих вышеописанных технических решений обеспечивает повышение эксплуатационной эффективности заявляемой полезной модели по сравнению с прототипом.
Сущность заявляемой полезной модели поясняется чертежом. На Фиг. 1 чертежа показан общий вид устройства с поясняющими разрезами, а на Фиг. 2 заявляемая полезная модель изображена в рабочем положении, т.е. установленной на оправу выходного компонента фокусирующей системы для примера при касании подлежащей лазерной обработке детали в состоянии, когда магнитный размыкатель разомкнут.
На Фиг. 1 изображены: индикаторный механизм, включающий шкалу 1 с указателем перемещения измерительного стержня 2, а также приспособление 3 для легкосъемной установки устройства на оправу выходного компонента системы фокусировки лазерного пучка, измерительный стержень, состоящий из двух частей 4 и 5, первая из которых 4 расположена внутри присоединительной гильзы 6. а вторая его часть 5 соединена с первой 4 механическим магнитным размыкателем, состоящим из пары магнитов 7, размещенных на соприкасающихся концах обеих частей 4 и 5 измерительного стержня, и стопорного штифта 8. Для легкосъемной установки индикатора на металлическую оправу выходного компонента системы фокусировки лазерного пучка приспособление 3 снабжено магнитными фиксаторами 9.
На Фиг. 2 пунктирными линиями показаны оправа и выходной компонент фокусирующей системы 10, а также подлежащая лазерной обработке деталь 11.
Заявляемая полезная модель работает следующим образом:
Перед началом лазерной обработки очередной детали заявляемое устройство устанавливают на оправу выходного компонента системы фокусировки лазерного пучка 10. Устанавливают обрабатываемую деталь 11 в зоне обработки. Изменяют расстояние от выходного компонента системы фокусировки лазерного пучка 10 до поверхности обрабатываемой детали 11 так, чтобы обеспечить механический контакт второй части измерительного наконечника 5 с поверхностью обрабатываемой детали 11 на оптимальном для условий лазерной обработки расстоянии. При дополнительном усилии, направленном на уменьшение расстояния от выходного компонента системы фокусировки лазерного пучка 10 до поверхности обрабатываемой детали 11. стопорный штифт 8 упирается в край присоединительной гильзы 6, магнитный размыкатель 7 механически разделяет части 4 и 5 измерительного стержня и отклоняет вторую его часть 5, предотвращая повреждение детали 11. Перед началом лазерной обработки детали 11 снимают заявляемое устройство с оправы выходного компонента системы фокусировки лазерного пучка 10. Обрабатываемая деталь 11, таким образом, гарантировано с высокой точностью (до единиц микрометров) за минимальное затраченное на это время без механического повреждения поверхности установлена в положение наилучшей фокусировки лазерного пучка, и использование полезной модели с максимальной эксплуатационной эффективностью обеспечено. Заявляемый технический результат достигнут.

Claims (1)

  1. Индикатор положения наилучшей фокусировки лазерного пучка, включающий измерительный стержень, измерительный наконечник, расположенный на одном конце измерительного стержня, присоединительную гильзу и индикаторный механизм, включающий шкалу и указатель перемещения измерительного стержня, отличающийся тем, что измерительный стержень выполнен составным из двух частей, причем первая его часть соединена с индикаторным механизмом и установлена с возможностью перемещения внутри присоединительной гильзы, вторая часть измерительного стержня соединена с первой частью магнитным размыкателем, а индикаторный механизм снабжен приспособлением, выполненным с возможностью установки на оправу выходного компонента системы фокусировки лазерного пучка.
RU2022133789U 2022-12-21 Индикатор положения наилучшей фокусировки лазерного пучка RU219261U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU219261U1 true RU219261U1 (ru) 2023-07-07

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2734163C2 (de) * 1976-07-28 1983-08-18 Hitachi, Ltd., Tokyo Automatische Fokussiereinrichtung
FR2737311A1 (fr) * 1995-07-25 1997-01-31 Bm Ind Dispositif de gestion de faisceau
RU2523735C2 (ru) * 2012-07-31 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Многоходовая фокусирующая система и способ фокусировки лазерного излучения, обеспечивающий многократное прохождение лазерного пучка через измерительный объем
RU175849U1 (ru) * 2016-11-08 2017-12-21 Общество С Ограниченной Ответственностью "Центральный Научно-Исследовательский Институт Лазерного Оборудования И Технологий" Оптическая лазерная головка с механизмом фокусировки лазерного излучения
RU2018144786A (ru) * 2016-05-19 2020-06-19 Конинклейке Филипс Н.В. Компактный лазерный датчик

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2734163C2 (de) * 1976-07-28 1983-08-18 Hitachi, Ltd., Tokyo Automatische Fokussiereinrichtung
FR2737311A1 (fr) * 1995-07-25 1997-01-31 Bm Ind Dispositif de gestion de faisceau
RU2523735C2 (ru) * 2012-07-31 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Многоходовая фокусирующая система и способ фокусировки лазерного излучения, обеспечивающий многократное прохождение лазерного пучка через измерительный объем
RU2018144786A (ru) * 2016-05-19 2020-06-19 Конинклейке Филипс Н.В. Компактный лазерный датчик
RU175849U1 (ru) * 2016-11-08 2017-12-21 Общество С Ограниченной Ответственностью "Центральный Научно-Исследовательский Институт Лазерного Оборудования И Технологий" Оптическая лазерная головка с механизмом фокусировки лазерного излучения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 9696-82 Индикаторы многооборотные с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Технические условия. М., 01.01.1984, с. 1. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS6222084B2 (ru)
CN201152808Y (zh) 透镜焦距的测量装置
JPS5759107A (en) Method and device for measuring plate thickness
US6169758B1 (en) Laser output detector
RU219261U1 (ru) Индикатор положения наилучшей фокусировки лазерного пучка
US8848177B2 (en) Apparatus for focus beam analysis of high power lasers
CN103674498A (zh) 一种光栅取样参数检测装置
CN104143495A (zh) 一种质谱仪核心部件的自动控制系统
US20220118550A1 (en) Laser focal spot size measurement using a built-in camera for an ophthalmic laser system
GB869627A (en) Improvements in apparatus for testing alignment and directions
CN212721992U (zh) 一种自动测量固体激光器热焦距装置
US3269264A (en) Apparatus for exhibiting couplingthread contour
US3471237A (en) Method of alignment of concave parabolic reflective optics
EP3553574B1 (en) Alignment method
KR20080000267A (ko) 배관중심 측정용 타겟
JP2007206031A (ja) 透過式偏心測定装置
RU2289153C1 (ru) Устройство фокусировки оптического излучения на объект
DE68928018D1 (de) Entfernungsmesser für augenoptische geräte mit abtaststrahl
CN217445439U (zh) 双ccd电动调焦装置
CN217786504U (zh) 一种望远镜加工用的平行光管检测装置
CN216593812U (zh) 一种双色红外测温仪
US3603687A (en) Alignment telescope
KR0129330Y1 (ko) 변배계를 갖는 편심측정기
SU1300316A1 (ru) Устройство дл определени фокусного рассто ни объективов
RU2083952C1 (ru) Устройство для измерения угловых отклонений объекта