RU61284U1 - Устройство для лазерной термической обработки материалов - Google Patents

Устройство для лазерной термической обработки материалов Download PDF

Info

Publication number
RU61284U1
RU61284U1 RU2006133481/22U RU2006133481U RU61284U1 RU 61284 U1 RU61284 U1 RU 61284U1 RU 2006133481/22 U RU2006133481/22 U RU 2006133481/22U RU 2006133481 U RU2006133481 U RU 2006133481U RU 61284 U1 RU61284 U1 RU 61284U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiometer
materials
laser
processing
radiation
Prior art date
Application number
RU2006133481/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Петрович Мурзин
Андрей Евгеньевич Поликарпов
Вероника Игоревна Артюшина
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (СГАУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (СГАУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (СГАУ)
Priority to RU2006133481/22U priority Critical patent/RU61284U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU61284U1 publication Critical patent/RU61284U1/ru

Links

Landscapes

  • Radiation Pyrometers (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для термической обработки поверхности материалов и может быть использовано в машиностроении для получения деталей с повышенными эксплуатационными характеристиками. Сущность полезной модели заключается в том, что для повышения производительности, снижения энергозатрат при лазерной обработке металлических и неметаллических материалов, расширения функциональных возможностей за счет обработки материалов с узким диапазоном температур термообработки дополнительно установлены аксиконная линза, оптически связанная с телескопической системой, ответвитель, оптически связанный с фокусатором, направляющий часть лазерного излучения к оптическому блоку радиометра, расположенному в плоскости, оптически сопряженной с плоскостью обработки, и система бесконтактной диагностики температур, содержащая блок оптической визуализации температурного поля в рабочей зоне регистрирующего изменение температурного поля радиометра и поворотное зеркало для доставки теплового излучения от исследуемых участков объекта к радиометру. 1 илл.

Description

Полезная модель относится к устройствам для термической обработки поверхности материалов и может быть использовано в машиностроении для получения деталей с повышенными эксплуатационными характеристиками.
Известны устройства для лазерной обработки - механические сканирующие системы (Технологические лазеры: Справочник: В 2 т. / Г.А.Абильсиитов, В.Г.Гонтарь, Л.А.Новицкий и др. Под общ. ред. Г.А.Абильсиитова. М.: Машиностроение. 1991. Т.1: Расчет, проектирование и эксплуатация. - 432 с., Т.2: Системы автоматизации. Оптические системы. Системы измерения. - 544 с.), обеспечивающие получения светового контура на обрабатываемой поверхности за счет одно- или двухкоординатного перемещения их элементов.
Недостатками известных устройств являются неравномерность энерговыделения на поверхности зоны лазерного воздействия из-за высокой инерционности системы и колебательного закона осцилляции луча, высокая стоимость, низкая надежность из-за наличия механических частей, движущихся с большими скоростями. Такие устройства не могут обеспечить одновременного сочетания таких свойств, как создание требуемого распределения интенсивности, концентрации энергии лазерного излучения в зоне воздействия заданной формы и высокой надежности.
Наиболее близким техническим решением является устройство для лазерной обработки материалов (А.с. 1839119 СССР В 21 D 5/01. Опубл. 30.12.1993. Бюл. 48-47), содержащее технологический лазер и установленный с возможностью поворота вокруг нормали к рабочей поверхности фокусатор.
Для лазерной термической обработки материалов, имеющих узкий диапазон температур термообработки, такое устройство не применимо, поскольку имеет следующий недостаток: неравномерность глубины зоны
обработки по ширине зоны термического влияния и физико-механических свойств материала. Несоответствие распределения плотности энергетического потока на поверхности заданному изменению состояния технологических объектов приводит уже на стадии обработки к образованию различных дефектов, таких, как для тонкостенных деталей: пережоги, крупнозернистость, локальные оплавления и коробление листовых заготовок из-за неравномерного тепловыделения по ширине зоны термического влияния. Для объемных деталей характерны следующие дефекты: неравномерное распределение механических свойств по ширине зоны термического влияния; неравномерная глубина обработки; локальные оплавления; повышенная хрупкость изделия вследствие перегрева центральной и недостаточная твердость при упрочняющей обработке в результате недогрева периферийных областей энергетического воздействия.
В основу полезной модели поставлена задача: разработать устройство, которое позволит повысить производительность, снизить энергозатраты при лазерной обработке металлических и неметаллических материалов, расширить функциональные возможности за счет обработки материалов с узким диапазоном температур термообработки.
Данная задача решается тем, что в устройстве для лазерной термической обработки материалов, содержащем технологический лазер и установленный с возможностью поворота вокруг нормали к рабочей поверхности фокусатор, согласно полезной модели дополнительно установлены аксиконная линза, оптически связанная с телескопической системой, ответвитель, оптически связанный с фокусатором, направляющий часть лазерного излучения к оптическому блоку радиометра, расположенному в плоскости, оптически сопряженной с плоскостью обработки, и система бесконтактной диагностики температур, содержащая блок оптической визуализации температурного поля в рабочей зоне регистрирующего изменение температурного поля радиометра и поворотное зеркало для доставки теплового излучения от исследуемых участков объекта
к радиометру.
На чертеже изображена схема устройства для лазерной термической обработки материалов.
Устройство состоит из аксиконой линзы 1, оптически связанной с телескопической системой 2, фокусатора 3, оптически связанного с ответвителем 4 и оптическим блоком радиометра 5, расположенным в плоскости, оптически сопряженной с плоскостью обработки, и системы бесконтактной диагностики температур, содержащей поворотное зеркало 6, телескопическую систему 7, оптические фильтры 8, блок оптической визуализации температурного поля в рабочей зоне регистрирующего изменение температурного поля радиометра 9 и аналогово-цифровые преобразователи 10. Для повышения эффективности энерговклада на обрабатываемый материал 11 наносят специальные поглощающие покрытия 12. Стрелками обозначено направление распространения излучения.
Работа предлагаемого устройства происходит следующим образом: лазерное излучение А мощностью Q, сфокусированное в световое пятно длиной L, с распределением плотности мощности q(x, у) воздействует на обрабатываемый материал 11 шириной Н1 и толщиной Н2. При перемещении обрабатываемого материала 11 с постоянной или переменной скоростью u образуется зона обработки, т.е. область, где материал нагревается выше температуры фазового или структурного перехода, шириной b. Заданная ширина зоны обработки не может быть получена любым из способов местного нагрева кроме лазерного, поскольку они при передаче тепла не обладают высокой плотностью энергии. Определение скорости перемещения светового отрезка, мощности и распределения плотности мощности лазерного излучения проводят расчетным путем, решая обратную задачу теплопроводности. В процессе обработки проводят контроль мощности и распределения плотности мощности лазерного
излучения по его ответвленной части Б, а также температуры на поверхности обрабатываемого материала. Тепловое излучение В от исследуемых участков объекта отражается поворотным зеркалом 6, установленным под углом 35...40° к оптической оси падающего излучения (позиция I для регистрации температурного поля в объемных деталях) или с обратной стороны технологического объекта (позиция II для регистрации температурного поля в листовых деталях). Телескопическая система контроля температур 8 увеличивает поперечный размер потока теплового излучения и одновременно уменьшает его плотность мощности. Германиевый и сапфировый фильтры 8 ограничивают спектральный диапазон пропускания. Температурное поле регистрируется приемником излучения в оптическом блоке регистрирующего изменение температурного поля радиометра 9. Ирисовая диафрагма позволяет изменять относительное отверстие объектива, уменьшая входной поток излучения при исследовании высокотемпературных объектов. Угловое искажение термоизображений исправляется программными средствами автоматизированной системы бесконтактной диагностики. В состав электронных блоков тепловизоров входят аналогово-цифровые преобразователи 10. Цифровые сигналы через устройства ввода/вывода видеоизображения поступают в персональный компьютер. Расстояние от обрабатываемой поверхности до входного окна объектива радиометра составляет не менее 0,4 м.
Применение предполагаемого устройства для лазерной термической обработки материалов с использованием дифракционных оптических элементов (фокусаторов излучения) в технологии лазерной обработки материалов открывает принципиально новые возможности управления свойствами и эксплуатационными характеристиками обрабатываемых деталей путем целенаправленного изменения формы пятна нагрева и распределения плотности мощности энергетического потока.
Максимальное сечение пучка после преломления в аксиконе должно
совпадать с передним фокусом телескопической системы. При смещении минимального сечения вдоль направления распространения излучения формируется сходящий пучок лучей, в противоположном направлении - расходящийся. В этих случаях распределение плотности мощности на поверхности обрабатываемого материала зависит от расстояния между телескопической системой и фокусатором, что оказывает негативное влияние на результаты термической обработки. Для получения пучка с минимальной расходимостью (близкой к дифракционной) необходимо соблюдать условие совпадения минимального сечения пучка после преломления в аксиконе с передним фокусом телескопической системы.
Поскольку специфика взаимодействия высококонцентрированных потоков энергии с деталью делает невозможным использование контактных способов измерения температуры, то контроль температурных полей осуществляется оптико-электронной системой анализа потоков теплового излучения. При температуре Т поверхности от 1000 до 1800 К большая часть энергии излучения с поверхности технологических объектов приходится на спектральный диапазон dλ=(1...6)·10-3 м. В этой области ИК-спектра излучательная способность материалов в меньшей степени зависит от шероховатости их поверхности, т.к. длина волны излучения становится больше размеров самих неровностей. Использование оптико-электронного инфракрасного радиометра позволяет обеспечить однозначность и пропорциональность значения сигнала отклика контролируемому параметру.
Элементная база из радиометра - блока оптической визуализации температурного поля в рабочей зоне, блока ввода-вывода видеоизображения и персонального компьютера в состоянии обеспечить создание автоматизированных систем с использованием программных средств обработки изображений. Оптический блок регистрирующего изменение температурного поля радиометра сопряжен с персональным компьютером. Соответствие излучательной способности поверхности исследуемого объекта
значениям уровня и диапазона исследуемых температур устанавливаются в режиме калибровки сигнала по контрольной платино-родиевой термопаре.
При проведении исследований в лаборатории лазерных технологий кафедры АСЭУ СГАУ для калибровки сигнала использовался также контактный способ измерения температуры терморезистором, тарированным по показаниям ртутного термометра и платино-родиевой термопары. Регистрация временной зависимости температуры проводилась при использовании устройства сопряжения - асинхронного логического анализатора, выполненного в виде платы расширения персонального компьютера. Визуальное наблюдение нестационарных процессов в их развитии, неразрушающая диагностика и термографические исследования поверхности объекта, нагретой до температуры Т≤1800 К, проводились при использовании ослабителя теплового излучения. Энергия излучения преобразовывалась в пропорциональный ей электрический сигнал, которой управлял яркостью луча, перемещающегося по экрану электроннолучевой трубки видеоконтрольного устройства. Распределение температуры по поверхности объекта фиксировалось в виде изображения с различной яркостью участков или в условных цветах палитры RGB. Обработка информации о нестационарных тепловых процессах в зоне лазерного воздействия осуществлялась с использованием разработанного программного обеспечения, функционирующего в среде Windows 98/ME/2000/XP и имеющего многооконный интерфейс. Анализ термоизображения проводился как в автоматическом режиме работы, так и в командном интерактивном. Реализовывались различные комбинации воспроизведения, записи и сравнения термограмм. Например, изображение или его часть фиксировалось в режиме "стоп-кадр" с увеличением отдельных участков. В этом случае, на одной части экрана могла быть воспроизведена эталонная термограмма, а на другой - в реальном масштабе времени визуализировался характер распределения температур объекта.

Claims (1)

  1. Устройство для лазерной термической обработки материалов, содержащее технологический лазер и установленный с возможностью поворота вокруг нормали к рабочей поверхности фокусатор, отличающееся тем, что дополнительно установлены аксиконная линза, оптически связанная с телескопической системой, ответвитель, оптически связанный с фокусатором, направляющим часть лазерного излучения к оптическому блоку радиометра, расположенному в плоскости, оптически сопряженной с плоскостью обработки, и система бесконтактной диагностики температур, содержащая блок оптической визуализации температурного поля в рабочей зоне регистрирующего изменение температурного поля радиометра и поворотное зеркало для доставки теплового излучения от исследуемых участков объекта к радиометру.
    Figure 00000001
RU2006133481/22U 2006-09-18 2006-09-18 Устройство для лазерной термической обработки материалов RU61284U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006133481/22U RU61284U1 (ru) 2006-09-18 2006-09-18 Устройство для лазерной термической обработки материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006133481/22U RU61284U1 (ru) 2006-09-18 2006-09-18 Устройство для лазерной термической обработки материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU61284U1 true RU61284U1 (ru) 2007-02-27

Family

ID=37991054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006133481/22U RU61284U1 (ru) 2006-09-18 2006-09-18 Устройство для лазерной термической обработки материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU61284U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2578331C2 (ru) * 2011-12-27 2016-03-27 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Устройство для улучшения свойств текстурированного листа электротехнической стали по потерям в железе

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2578331C2 (ru) * 2011-12-27 2016-03-27 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Устройство для улучшения свойств текстурированного листа электротехнической стали по потерям в железе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cheng et al. Melt pool sensing and size analysis in laser powder-bed metal additive manufacturing
US11007576B2 (en) Irradiating a machining field
JP2007178429A (ja) 絶縁塗膜の非破壊評価の装置
Puthiyaveettil et al. Laser line scanning thermography for surface breaking crack detection: modeling and experimental study
JPS59500385A (ja) 固体状態の材料の表面品質を検査する方法と手段
CN103185707B (zh) 光学材料高温透过率测试装置
KR101434720B1 (ko) 3d 스캐너
CN112630261B (zh) 材料多热物性参数的测量装置及其测量方法
JP5206437B2 (ja) 放射測温装置及び放射測温方法
Chakraborty et al. Process-integrated steel ladle monitoring, based on infrared imaging–a robust approach to avoid ladle breakout
US20030123518A1 (en) Dual wavelength thermal imaging system for surface temperature monitoring and process control
RU61284U1 (ru) Устройство для лазерной термической обработки материалов
Trofimov et al. Infrared thermometry in high temperature materials processing: influence of liquid water and steam
Sugiura et al. Simultaneous measurements of temperature and iron–slag ratio at taphole of blast furnace
JP6176751B2 (ja) 未知の放射率を有する移動物体の温度を非接触的に求めるための方法およびデバイス
Lafargue-Tallet et al. Active thermo-reflectometry for absolute temperature measurement by infrared thermography on specular materials
Grujić A Review of Thermal Spectral Imaging Methods for Monitoring High-Temperature Molten Material Streams
JPH0377053A (ja) セラミツクス等の熱間における変位測定装置
US6232583B1 (en) Infrared high temperature measurement of optical fiber during draw
CN103528800A (zh) 基于图像处理的光学无热化设计效果检测系统
Maldague et al. Dual imager and its applications to active vision robot welding, surface inspection, and two-color pyrometry
RU2680178C1 (ru) Способ контроля качества тепловой трубы
Pulz et al. Pyrometric temperature measurement of ceramic thermal shock samples
JPH0310128A (ja) 高温炉内における温度と放射率の同時測定方法
Golovin et al. Determining the Temperature Diffusivity of Transparent Materials via a Modified Laser Flash Technique

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)