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激光管生产工艺技术加工方法流程

发布时间:2020-04-04   作者:admin   浏览次数:132

1、一种探测杆中无光纤、光程可调激光管道气体传感器
 [简介]:本技术提供了一种探测杆中无光纤、光程可调激光管道气体传感器,包括法兰盘,法兰盘一侧设置不锈钢管,不锈钢管前端连接有气室连接筒,气室连接筒与不锈钢管内孔贯通,在气室连接筒前端设置有漫反射镜,气室连接筒与不锈钢管连接端侧设置有第一密封隔离光窗,不锈钢管与法兰的连接端侧设置有光纤准直器,法兰盘另一侧与不锈钢管贯通设置有反射光接收管,光电探测器设置在反射光接收管的尾端,在探测器之前的反射光接收管中设置第二密封隔离光窗,第一密封隔离光窗和第二密封隔离光窗之间的不锈钢管和反射光接收管中充有氮气。在测量探杆中采用无纤设计,杆体内部即为空间传输光路,提高了探测杆的可靠性,漫反射保证了气体浓度测量的稳定性。
2、数控激光管材切割机床在线检测系统
 [简介]:本技术涉及一种数控激光管材切割机床在线检测系统,分光镜位于激光光源和切割聚焦透镜之间,来自于工件切割前沿的光辐射被分光镜反射后依次通过检测聚焦透镜和滤光片,最终入射至CCD成像模块,CCD成像模块对光束进行成像并将当前切割图像发送至图像处理模块;图像处理模块对当前切割图像进行图像提取处理,获得当前割缝宽度;切割机控制系统根据当前割缝宽度和预设的激光切割离焦量与缝宽的对应关系曲线确定最优离焦量参数,并根据最优离焦量参数调整激光光源的离焦量。本技术能够在切割时自动寻找最优离焦量参数并根据最优离焦量参数自动调整激光光源的离焦量,从而大大提高了数控激光管材切割机床的切割质量,有助于任意缝宽切割的自动化。
3、一种激光管帽的烧结方法
 [简介]:本技术提供了一种激光管帽的烧结方法,激光管帽包括金属壳、玻璃和焊料;金属壳为帽装,金属壳的顶部开设有孔洞,玻璃镶嵌于孔洞内,玻璃为球状,焊料填充于玻璃和金属壳之间的间隙内,焊料包括玻璃粉和载体溶剂,焊料初始状态为流态;激光管帽的烧结方法包括如下步骤:在高温烧结机中,将焊料涂覆于金属壳和玻璃的间隙,先进行低温烘烤定型,再进行高温烧结。本技术的激光管帽的烧结方法温度易于控制、温度敏感性低;焊料外形易于控住,烧结后产品能保持均匀流线体;封接良率高;批量性高。
4、一种激光管支架多功能底座
 [简介]:本技术提供了一种激光管支架多功能底座,包括多功能底座本体,在多功能底座本体上设有基座,移动底座,液压油缸,活动槽,活动连接件,摆动轴承,滑槽,滑轨,传动螺纹杆,摆动轴承槽,液压油缸安装槽,摆座,多功能底座本体上摆座与移动底座之间的两侧对称设有液压油缸,当摆座与移动底座之间的液压油缸同时升降的时候,摆座的高度将会上升,当摆座与移动底座之间的液压油缸一个推杆上推,另一个液压油缸的推杆收缩,摆座可以左右摇摆,而且移动底座可以在基座的上方来回移动,该装置设计合理,可以调节基座的整体高度,可以使摆座左右摆动辅助工作,大大提高了底座的功能性,实用性以及底座的灵活性。
5、一种激光管的高压激发电路
 [简介]:本技术提供了一种激光管的高压激发电路,涉及检测用具技术领域;控制电路分别与600V高压电路、5000V脉冲高压电路电连接,600V高压电路分别与发光管的电源端电连接,600V高压电路与5000V脉冲高压电路电连接,5000V脉冲高压电路与锡箔纸电连接,发光管的底部与锡箔纸接触;本技术可以使产品合二为一,既可以检测毒品又可以检测XXXX物,同时设备体积小,重量轻,功耗低,灵敏度高和分析时间快;同时结构简单,且稳定性高。
6、一种可调节张合角度的激光管支架V型块
 [简介]:本技术提供了一种可调节张合角度的激光管支架V型块,包括支架V型块本体,调节支架A,调节支架B,移动套,在支架V型块本体上设有调节支架底座,调节支架A,调节支架B,滑杆安装槽,滑杆,移动套,连接环,滑杆安装孔,滚珠,连接头,调节支架安装槽,活动连接头,在支架V型块本体的调节支架底座的调节支架A与调节支架B对称安装,调节支架A,调节支架B分别与调节支架底座之间设有调节气缸,通过调节气缸控制调节支架A与调节支架B之间的间距大小,从而改变支架V型块本体张开的角度大小,本装置设计合理,方便改变调节支架底座上调节支架之间的张开角度,提高支架V型块本体的可控性与灵活性,适用于各种直径大小的圆管加工。
7、一种激光管帽的点胶配方及点胶方法
 [简介]:本技术提供了一种激光管帽的点胶配方,包括玻璃粉和载体溶剂,玻璃粉为无铅玻璃粉;载体溶剂包括乙基纤维素和松油醇;玻璃粉和载体溶剂的质量关系为:170~190g玻璃粉对应25~27g载体溶剂;载体溶剂中乙基纤维素和松油醇的质量关系为:1g乙基纤维素对应100g松油醇。本技术的激光管帽的点胶配方环保无污染,大大降低了生产成本;本技术的激光管帽的点胶方法获得的产品良率高,点胶操作简单。
8、一种可调口径及位置的圆形激光管支架
 [简介]:本技术提供了一种可调口径及位置的圆形激光管支架,包括V型支撑机构、升降机构和横向移动机构,所述V型支撑机构通过所述升降机构安装在所述横向移动机构的上部。本技术,使用寿命长,可适应不同管径的圆形激光管,可实现圆形激光管自动对中,免去了更替支架的麻烦,且方便圆形激光管的拆卸,同时能通过机械式直接操作实现圆形激光管五个自由度方向的调节,在安装圆形激光管后,满足先对圆形激光管进行紧固,再做各自由度方向的调整,实现圆形激光管中心轴线与激光束重合,以达到圆形激光管最佳位置,所以本技术有较好的冗余度,可实现任何工况下圆形激光管支架的口径及位置调整,值得推广和普及。
9、一种新型二氧化碳激光管
 [简介]:本技术提供了一种新型二氧化碳激光管,属于激光管技术领域。包括储气管、安装在储气管中的两组放电管芯组件和安装在储气管两端的输出金属头、反射金属头、进光法兰盘、出光法兰盘和稳定激光管;所述储气管两端都设有对接凸缘,所述输出金属头有两个;所述反射金属头为一三棱柱体,金属反射头内部设有两道将底面与侧面相连通的横向导光通道和将两道横向导光通道连通的纵向导光通道,所述出光法兰盘通过凸缘与所述储气管一端固定,所述进光法兰盘通过凸缘与所述储气管另一端固定。本技术金属头通过法兰盘与储气管固定,提升稳定性;制作多芯激光管时,无需对储气管构造做出改变,从而简化制作工艺,提高加工效率。
10、一种内置式折返镜片及使用该镜片的折叠CO2激光管
 [简介]:本技术提供了一种内置式折返镜片及使用该镜片的折叠CO2激光管,折返镜片包括有下部圆柱部分、中部球缺部分、上部圆柱部分,中部球缺部分的顶部具有上圆面,上部圆柱部分的下表面与上圆面连接,上部圆柱部分的上表面镀有CO2激光反射膜,中部球缺部分的下部具有下圆面,下圆面连接下部圆柱部分的上表面。折叠CO2激光管包括有直角弯头,直角弯头的外侧设有正对直角弯头直角的球形凹槽,球形凹槽的底部连通直角弯头内部,球形凹槽与内置式折返镜片的中部球缺部分相配合,上部圆柱部分伸入到直角弯头内部。本技术的镜片与激光管管体更加吻合,镜片镀膜部分置于玻璃管内部,大大减少了激光管漏气概率,提高了激光管稳定性与寿命。
11、一种组合式CO2激光管
 [简介]:本技术提供了一种组合式CO2激光管,包括有储气管,储气管上设有全反镜座和窗口镜座,所述全反镜座具有全反射腔,窗口镜座具有窗口腔,全反射腔与窗口腔之间设有若干首尾相连的放电管,相邻两根放电管之间设有折返镜座,折返镜座具有折返腔,折返腔中安装有第一反射镜和第二反射镜,全反射腔中安装有全反射镜,窗口腔中安装有窗口耦合镜片,每个放电管均分别置于一个水冷管中,放电管一端的连接件上设有正电极,另一端的连接件上设有负电极,所述全反射腔、折返腔、窗口腔分别通过回气管连通储气管,储气管上设有排气口。本技术的组合式CO2激光管稳定性好,采用更多根放电管,为提高激光功率提供了先决条件。
12、一种基于激光管的VR头盔的移动延迟测量方法
 [简介]:本技术提供了一种基于激光管的VR头盔的移动延迟测量方法,采用导轨带动VR头盔运动,在导轨一侧设置激光管,并对激光管进行编码;通过光敏传感器获得激光管的光信号,VR头盔运动过程中解算各个激光管位置处的自身位置;VR头盔再次运动时,在激光管位置处给VR头盔输入对应的黑白图像,并用光敏传感器感知黑白图像;根据激光管编码获得的方波曲线以及光敏传感器感知黑白图像时输出的方波曲线,即可获得VR头盔的延迟时间;该方法使得VR头盔中的黑白图样与VR头盔的激光管编码能够进行虚实配准,不再有早期方法中手动对齐波形带来的误差;通过往返多次测量以及线性拟合的方式,极大的增加了测试数据样本,使得数据的期望更接近于真实的延迟时间。
13、一种直接绿光激光管的激光模组装置
14、一种激光管座体及激光切割机
15、一种激光管自动测试与分类设备
16、一种基于激光管的VR头盔的转动延迟测量方法
17、一种激光管插接调试观测装置
18、一种带有激光管辅助夹取装置的激光器连续化作业检测装置
19、一种便携式小型化CO2激光管电子制冷装置
20、带有激光管辅助夹取装置的二氧化碳激光器功率特性测量装置
21、一种新型激光管座
22、带有激光管辅助夹取装置的CO2激光器功率特性测试装置
23、一种伸缩式激光管固定座
24、一种基于CO2激光管光源的扩束与实时调焦装置
25、一种可调节输出功率的激光管
26、一种新结构的带有真空法兰组件的二氧化碳激光管
27、一种激光管固定座
28、二氧化碳激光管可见光合束装置及安装方法
29、一种医用封离型二氧化碳激光管
30、一种方体激光管导向安装机构
31、多激光管二维集成封装成面光源的装置
32、一种二氧化碳激光管生产方法
33、一种大管多芯式二氧化碳激光管
34、一种工业用封离型二氧化碳激光管
35、一种激光管调节机构
36、基于单波长双激光管相位测量的校准方法及其装置
37、多芯片激光管及激光束生成方法
38、一种档位调节式激光管检测用装置
39、一种氦氖激光管生产方法
40、一种用于二氧化碳激光管的调节头
41、一种用于调整多管并联激光管光路的调节架
42、带稳定支架的激光管
43、一种二氧化碳激光管
44、一种激光管及该激光管的加工方法
45、一种光纤激光管板切割一体机
46、一种基于PWM信号控制激光管功率电路及方法
47、一种新结构的二氧化碳激光管
48、一种二氧化碳气体激光管及其配方技术
49、一种多放电管结构的二氧化碳激光管
50、具有挡板的激光管
51、一种通水结构激光管
52、一管多芯式二氧化碳激光管
53、一种大功率半导体激光管脉冲驱动电路
54、带充气结构的二氧化碳激光管
55、一种用于全玻璃一管多芯激光管烧制的机床
56、一种折叠式二氧化碳激光管的U形反射镜片连接器
57、二氧化碳气体激光管及其配方技术
58、用于CPT磁力仪系统的VCSEL激光管参数自动调节方法
59、铜蒸气激光管
60、一种无水冷的金属CO2激光管
61、高压红外型二氧化碳激光管的配方技术
62、全玻璃结构双芯二氧化碳激光管
63、一种二氧化碳激光管调节头
64、借助激光焊接将管束的管焊接到管底的孔中的方法及装置
65、激光管调节装置
66、氦3的用途及使用氦3的二氧化碳激光管混合填充气体
67、半导体激光管功率和波长特性自动测试装置及方法
68、一种用于激光管材切割机的翻转上料机构
69、一种反馈控制的封离式二氧化碳激光管
70、金属激光管
71、一种获得稳定的多管并联激光管的方法
72、应用于激光管件切割加工机的自动出料装置
73、一管多芯式二氧化碳激光管
74、双闭环激光管功率控制系统
75、一种放电管可调直式激光管
76、一种平面折叠垂直合束式激光管
77、新型一体化激光管针孔调节机构
78、基于双波长激光管相位测量的校准方法及其测距装置
79、激光管功率控制系统
80、高压激励气体金属激光管
81、半导体泵浦微型激光管
82、风冷式气体激光管
83、反射式电子束泵浦紫外激光管
84、一种对激光管芯半导体制冷器的驱动方法
85、水冷式气体激光管
86、透射式电子束泵浦紫外激光管
87、一种激光管座体及激光切割机
88、一种CO2激光管
89、一种激光管光源传输及聚焦装置
90、一种内腔扁平氦氖激光管及其配方技术
91、一种激光管
92、镜片调整装置及具有镜片调节装置的激光管
93、一种螺旋水管结构激光管
94、二氧化碳激光管反射镜片散热器
95、二氧化碳激光管反射镜片绝缘套
96、面发光型半导体激光管及其制造方法
97、光催化封离式二氧化碳激光管
98、气体激光管多通道回气技术
99、连接式二氧化碳激光管
100、封离式CuBr激光管
101、二氧化碳激光管
102、中功率二氧化碳激光管
103、准分子激光器振荡设备和方法及曝光设备和激光管
104、高功率稳频激光管
105、铜蒸汽激光管控制电源
106、气体激光管的球形镀铝*极
107、激光管镜片的激光封接技术
 
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