Установка для лазерно-дуговой сварки деталей

Изобретение относится к сварочному оборудованию, а именно к комбинированным (гибридным) лазерно-дуговым установкам. Установка для лазерно-дуговой сварки деталей содержит основание с установленной на нем кинематической системой перемещения сварочного модуля с оптической лазерной головкой и горелкой, а также оснастку для установки и приведения во вращение свариваемых деталей. Сварочный модуль оснащен устройством очистки кромок перед сваркой. Устройство для очистки кромок и горелка установлены с возможностью перемещения и фиксации в заданном положении соответственно на верхнем и нижнем полукольцах, закрепленных на сварочном модуле. Оснастка для установки и приведения во вращение свариваемых деталей выполнена в виде шпиндельных бабок, на шпинделях которых установлены приспособления для установки и закрепления деталей. Изобретение направлено на повышение качества сварных соединений и расширение функциональных возможностей устройства. 5 ил.

 

Изобретение относится к сварочному оборудованию, а именно к комбинированным (гибридным) лазерно-дуговым установкам, предназначенным для сварки деталей из жаропрочных сталей и химически активных металлов в среде защитных газов, и может быть использовано в ракетно-космической отрасли, судостроении и других отраслях промышленности.

Известна машина для комбинированной лазерно-дуговой сварки, состоящая из сварочной головки, лазера, смонтированного на плите, горелки, ось которой наклонена под углом (25-45°) к оси лазерного излучения. Ось лазерного излучения направлена под углом 90° к поверхности детали. Зазор между торцом сварочной проволоки, выходящей из горелки, и фокусным пятном лазерного излучения на поверхности детали составляет 0-4 мм (см. заявка WO 138038, РСТ/АТ00/00312, 2001 г.).

В результате анализа конструкции данной машины установлено, что она не позволяет выполнять сварку соединений с криволинейным сварным стыком по причине отсутствия в составе установки системы слежения за свариваемым стыком, что значительно ограничивает ее функциональные возможности.

Известна машина для комбинированной лазерно-дуговой сварки, отличительной особенностью которой является то, что в ее составе есть устройство оптимизации энергетического баланса, позволяющее управлять энергией лазерного луча в зависимости от энергии сварочной дуги (WO 2006063374 А1). Однако в данной конструкции не предусмотрена система подготовки свариваемых кромок, что в значительной степени снижает качество свариваемых деталей и производительность процесса.

Известен автомат для лазерно-дуговой сварки, содержащий платформу с установленными на ней вертикальными направляющими, посредством которых при помощи роликов осуществляется относительное позиционирование автомата и свариваемого изделия, после чего автомат фиксируется на полу с помощью домкратов и жестко крепится к изделию верхними и нижними зажимами, например струбцинами.

Автомат оснащен ходовой тележкой, обеспечивающей перемещение установленной на ней каретки по вертикальным направляющим на рабочей и маршевой скорости. Каретка, на которую установлены механизм поперечного колебания сварочной головки и механизм подачи сварочной проволоки с кассетой, снабжена сервоприводами, которые по информации от системы слежения за свариваемым стыком, обеспечивают поперечное перемещение в процессе сварки лазерной и дуговой головок по линии стыка с постоянным контролем расстояния до поверхности свариваемого изделия.

В конструкции каретки предусмотрены кронштейны для перестановки лазерной головки, сварочной головки и системы наведения на сварочный стык для обеспечения быстрой переналадки автомата для проведения процесса вертикальной сварки сверху вниз, либо снизу вверх.

Система управления автомата для лазерно-дуговой сварки представляет собой распределенную вычислительную управляющую систему, выполняющую функцию автоматического управления всеми технологическими компонентами и имеющую в своем составе систему наведения на сварочный стык, содержащую триангуляционный лазерный сканер, закрепленный на сварочной головке и обеспечивающий контроль за положением и параметрами свариваемого стыка, а также за поддержанием заданного расстояния между лазерной и дуговой сварочными головками и свариваемой поверхностью, систему видеонаблюдения с видеокамерой, закрепленной на каретке и позволяющую оператору дистанционно наблюдать за ходом технологического процесса. Входящие в состав автомата шкаф и пульт управления обеспечивают управление всеми модулями технологической установки (см. патент РФ на полезную модель №151703, кл. B23K 9/12, 2015 г.) - наиболее близкий аналог.

В результате анализа конструкции известного автомата необходимо отметить, что в данной конструкции отсутствует система очистки кромок свариваемых деталей, что увеличивает трудоемкость процесса за счет необходимости отдельной подготовки кромок. Так же отсутствует гибкая система перемещения сварочной горелки, что затрудняет процесс сварки необходимостью вручную перемещать горелку к месту сварки и снижает качество сварного шва.

Техническим результатом настоящего изобретения является разработка установки для лазерно-дуговой сварки деталей, обеспечивающей повышение качества сварки за счет подготовки свариваемых кромок деталей, а также расширение технологических возможностей за счет регулирования положения свариваемых деталей, сварочной горелки и устройства очистки кромок.

Указанный технический результат обеспечивается тем, что в установке для лазерно-дуговой сварки деталей, содержащей основание с установленной на нем кинематической системой перемещения сварочного модуля с оптической лазерной головкой и горелкой, а также оснастку для установки и приведения во вращение свариваемых деталей, новым является то, что сварочный модуль оснащен устройством очистки кромок перед их сваркой, устройство для очистки кромок и горелка установлены с возможностью перемещения и фиксации в заданном положении соответственно на верхнем и нижнем полукольцах, закрепленных на сварочном модуле, оснастка для установки и приведения во вращение свариваемых деталей выполнена в виде шпиндельных бабок, на шпинделях которых установлены приспособления для установки и закрепления деталей, шпиндель одной из бабок оснащен приводом его вращения, при этом шпиндельные бабки размещены на столе, установленном на основании и оснащенном подъемными механизмами для перемещения стола в заданное положение в вертикальном направлении, а шпиндельная бабка приводного шпинделя имеет возможность настройки положения по углу наклона.

Сущность заявленного изобретения поясняется графическими материалами, на которых представлены:

на фиг. 1 - установка для лазерно-дуговой сварки, общий вид;

на фиг. 2 - сварочный модуль установки;

на фиг. 3 - общий вид шпиндельной бабки с механизмом регулирования ее угла наклона;

на фиг. 4 - разрез А-А по фиг. 3;

на фиг. 5 - схема устройства очистки кромок - сканатора.

Установка для лазерно-дуговой сварки содержит основание 1, представляющее собой установленную на опорах жесткую металлическую раму. На верхней части рамы смонтирована прецизионная кинематическая система 2 установки, которая представляет собой металлоконструкцию, снабженную сервоприводами и линейными направляющими. На направляющих 3 установлена каретка 4, позволяющая перемещать закрепленную на ней балку 5 вдоль направляющих по оси X. Балка 5 позволяет перемещать закрепленную на ней каретку 6 вдоль этой балки по оси Y. Каретка 6 перемещает установленный на ней сварочный модуль 7 вверх и вниз по оси Z. Таким образом, координатная система позволяет перемещать сварочный модуль в продольном и вертикальном направлениях в пределах зоны рабочей камеры.

Установка оснащена столом 8, предназначенным для установки оснастки для крепления и вращения свариваемых деталей, а также укладки на него для сварки плоских деталей (не показаны). Стол имеет возможность вертикального перемещения посредством подъемных механизмов 9. Это необходимо для обеспечения возможности корректировки положения деталей по высоте относительно положения фокального пятна. В качестве подъемных механизмов могут быть использованы стандартные гидравлические приводы. В качестве оснастки для крепления и вращения свариваемых деталей с заданной скоростью могут быть использованы установленные на закрепленных на столе стойках 10 шпиндельные бабки 11 и 12, на которых размещены приспособления для установки, крепления и приведения во вращение свариваемых деталей (позиции не обозначены). В качестве такой оснастки могут быть использованы стандартные шпиндельные бабки, оснащенные элементами фиксации деталей, например, патронами, разжимными оправками и пр. Шпиндельная бабка 11 выполнена приводной, то есть ее шпиндель оснащен приводом вращения.

Приводная шпиндельная бабка 11 имеет возможность регулирования ее угла наклона. Это необходимо для обработки деталей под наклоном. Механизм регулирования угла наклона выполнен в виде червячной передачи 13, смонтированной на стойке бабки 14, червяк 15 которой связан с электродвигателем 16, а червячное колесо 17 - с осью 18, которая проходит через стойку и на которой закрепляется наклонный корпус 19 шпиндельной бабки. При помощи червячной передачи происходит изменение угла наклона корпуса бабки.

Установка оснащена системой управления 20, обеспечивающей управление всеми модулями технологической установки и управление параметрами процесса сварки.

Сварочный модуль 7 состоит из горелки 21 для электродуговой сварки, лазерной головки 22, устройства подачи сварочной проволоки и системы подачи защитного газа (не показаны). Горелка для электродуговой сварки 21 содержит мундштук, через который подается сварочная проволока (не показаны), и который обеспечивает дополнительный ввод энергии и подачу присадочной проволоки в сварочную ванну. Горелка установлена на нижнем полукольце 23 с возможностью перемещения по нему относительно точки фокусировки лазерного луча без необходимости вручную перевешивать горелку. Это необходимо для упрощения наведения сварочной горелки на свариваемый стык при сварке швов в различных направлениях. Оптическая система лазерной головки 22 включает в себя фокусирующий объектив со сменными линзами, выходное сопло, коллиматор, юстировочные элементы (не показаны). Для защиты оптических элементов лазерной головки от загрязнений, образующихся в процессе сварки, на оптической головке установлена система обдува оптики сжатым воздухом (не показана), для получения которого в составе установки предусмотрен компрессор 24. Также установка укомплектована системой вытяжной вентиляции 25 продуктов горения, образующихся при сварке.

Сварочный модуль укомплектован стандартными дуговым источником питания 26 и волоконным иттербиевым лазером 27 с системой охлаждения 28.

Сварочный модуль предназначен для подвода энергии лазерного излучения и дуги в зону сварки.

Основным требованием для получения качественных сварных соединений при лазерной сварке являются высокая точность позиционирования положения сварочной головки, возможность визуализации положения фокального пятна в месте сварки, для чего сварочный модуль укомплектован модулем позиционирования и видеонаблюдения за процессом сварки, который состоит из видеокамеры 29 и монитора 30 вывода изображения, установленного на системе управления 20. Модуль позволяет оператору дистанционно наблюдать за процессом сварки, а также упрощает позиционирование сварочного модуля относительно места сварки. Для направления движения сварочного модуля вдоль стыка, а также для коррекции отклонения движения в составе модуля используется датчик 31 слежения за стыком, представляющий собой триангуляционный лазерный датчик, который закрепляется на лазерной головке и корректирует положение сварочного модуля относительно свариваемого стыка, а также корректирует расстояние между сварочным модулем и свариваемым стыком путем улавливания отклонений от места сварки и передачи данных на систему управления 20.

Сварочный модуль оснащен устройством 32 очистки кромок подлежащих сварке деталей, что позволяет не только обеспечить необходимое качество кромок, но и существенно повысить производительность за счет автоматизации процесса. Устройство очистки крпомок может быть выполнено различным известным образом, например в виде сканатора. Сканатор содержит коллиматор лазерного излучателя, гальваносканер, оптическую систему с силовым F-theta объективом «плоского поля» (не показаны). Сканатор устанавливается на верхнее полукольцо 33 сварочного модуля с возможностью перемещения по нему относительно точки фокусировки лазерного излучения без необходимости вручную перевешивать головку, тем самым позволяя обрабатывать свариваемые кромки деталей в различных направлениях, снижая трудоемкость и повышая производительность процесса сварки.

Для контроля и подтверждения выходной мощности лазерного излучения установка укомплектована измерителем мощности лазерного излучения (не показан).

Установка работает следующим образом.

Работу установки рассмотрим на примере сварки деталей-имитаторов жидкостных ракетных двигателей.

В начале работы включают установку запуском ее системы управления 20. Далее включаются система охлаждения 28, лазер 27, компрессор 24, дуговой источник питания 26 (кнопка включения каждого из перечисленных устройств находится на его корпусе). Подлежащие сварке детали состыковывают друг с другом и закрепляют в приспособлениях шпинделей шпиндельных бабок 11 и 12, которые установлены на колоннах 10, закрепленных на столе 8. Если это необходимо, перед закреплением деталей выставляют угол наклона шпиндельной бабки 11. Управление двигателем 16, приводящим в действие червячную передачу 13, с помощью которой происходит регулирование угла наклона наклонного корпуса 19 шпиндельной бабки, осуществляется через программное обеспечение системы управления. Использованием подъемных механизмов 9 устанавливают стол 8 в заданное положение, выставляя подлежащие сварке детали по высоте.

Через систему управления сварочный модуль 7 наводится на стык свариваемых деталей путем подачи сигнала на сервоприводы, которые приводят в движение каретку 4 и каретку 6 вдоль осей X и Y соответственно. Затем модуль 7 регулируется по высоте путем перемещения вдоль каретки 6 по оси Z. Изображение, поступающее с видеокамеры 29 на монитор 30, упрощает позиционирование сварочного модуля относительно места сварки. Затем настраиваются параметры режима сварки. Перемещением по полукольцам 23 и 33 выставляют горелку 21 и сканатор 32 в заданное положение. Включается система вытяжной вентиляции 25, которая вытягивает продукты горения, выделяемые во время сварки. Включается лазерное излучение системы очистки кромок 32, происходит подготовка кромок свариваемых деталей, затем излучение выключается, подается защитный газ, включаются вращение приводного шпинделя шпиндельной бабки, который приводит во вращение свариваемые детали, система обдува оптики, направляющая поток воздуха под давлением, генерируемым компрессором 24, на оптические элементы лазерной головки 22, лазерное излучение головки, подается сварочная проволока и сварочный ток через горелку, и осуществляется лазерно-дуговая сварка. Видеокамера 29 выводит изображение на монитор 30 системы управления, позволяя дистанционно наблюдать за процессом сварки. Датчик 31 слежения за стыком корректирует положение сварочного модуля относительно места сварки путем улавливания отклонений от места сварки и передачи данных на систему управления. По окончании процесса сварки выключают лазерное излучение, подачу сварочного тока и сварочной проволоки, вращение деталей, подачу защитного газа и сжатого воздуха. Выключают систему вытяжной вентиляции. Сваренное изделие снимают с приспособлений шпиндельных бабок. Процесс сварки завершен.

Программное обеспечение позволяет настроить и сохранить технологические параметры задания, осуществляет контроль и самодиагностику установки в процессе работы.

Установка размещена в защитной технологической кабине, позволяющей обеспечить условия работы оператора по первому классу опасности лазерного излучения (не показана).

Достоинствами данной установки являются возможность обеспечения качественной лазерно-дуговой сварки за счет обработки свариваемых кромок импульсным лазерным излучением, в результате чего удается удалить оксидные пленки, окалины, масла, влагу, высокой точности позиционирования положения сварочной головки, возможности визуализации положения фокального пятна в месте сварки, глубокого проплавления свариваемого шва. Использование встроенной системы очистки кромок позволяет существенно сократить время подготовки к сварке, что позволяет значительно повысить производительность работы.

Установка для лазерно-дуговой сварки деталей, содержащая основание с установленной на нем кинематической системой перемещения сварочного модуля с оптической лазерной головкой и горелкой, а также оснастку для установки и приведения во вращение свариваемых деталей, отличающаяся тем, что сварочный модуль снабжен устройством очистки кромок деталей перед их сваркой, устройство для очистки кромок и горелка установлены с возможностью перемещения и фиксации в заданном положении соответственно на верхнем и нижнем полукольцах, закрепленных на сварочном модуле, при этом оснастка для установки и приведения во вращение свариваемых деталей выполнена в виде шпиндельных бабок, на шпинделях которых установлены приспособления для установки и закрепления деталей, шпиндель одной из бабок оснащен приводом вращения, причем шпиндельные бабки размещены на столе, установленном на основании и оснащенном подъемными механизмами для перемещения стола в заданное положение в вертикальном направлении, а шпиндельная бабка приводного шпинделя выполнена с возможностью регулирования ее угла наклона.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области лазерной обработки и может быть использовано для формирования рельефной поверхности на стальном тиснильном вале. Формирование рельефной поверхности представляет собой выполнение макрорельефа с размерами элементов свыше 20 мкм и глубинами до 150 мкм включительно путем лазерного воздействия при следующих параметрах: плотность энергии в режиме генерации единичных импульсов равна 0,5-3,5 Дж/см2, средняя плотность энергии в режиме генерации пачек импульсов равна 0,5-70 Дж/см2 на импульс, длина волны равна 532-1064 нм, частота повторения импульсов равна от 1 кГц до 10 МГц, расстояние между импульсами на детали составляет 10-50% от диаметра пучка для фемтосекундного лазера и 10-25% или 40-50% от диаметра пучка для пикосекундного лазера, фокальная плоскость лазерного пучка расположена на поверхности детали, и скорость перемещения пучка равна или более 100 м/с.

Изобретение относится к области лучевой сварки и может быть использовано в производстве панельных стрингерных конструкций. Способ включает установку стрингера на бурт, выполненный на обшивке по месту расположения стрингера, и его прихватку, позиционирование и прижим стрингера в зоне сварки посредством головки с направляющими роликами, сварку стрингера с буртом обшивки одновременно двумя лучами, направленными с двух противоположных сторон стрингера и перемещаемыми вдоль сварного стыка стрингера.

Изобретение относится к способу наплавки металлических деталей (301) для турбореактивного двигателя летательного аппарата и оснастке для его осуществления. Металлическую деталь устанавливают в положение для наплавки (301) в камере (201), имеющей верхнюю часть (202) с отверстием (208).

Изобретение относится к области газотермического напыления покрытий, в частности к способам напыления жаростойких и теплозащитных покрытий. Наносят основной металлический жаростойкий подслой.

Изобретение относится к области лазерных машин для создания перфораций в фильтрах комбинированных сигарет, сформированных из двух сигарет с двойным фильтром между ними.

Изобретение относится к способу рекуперации неиспользованной энергии оптического излучения оптического обрабатывающего устройства (1), содержащего по меньшей мере один источник света, в частности источник (2) лазерного излучения или источник света с множеством светодиодов, оптическому обрабатывающему устройству (1) для обработки заготовки (5) (варианты) и рекуперационному устройству.

Изобретение относится к способу определения подлинности изделия в виде алмаза или бриллианта. Идентификационную маркировку невидимую невооруженным глазом наносят на алмаз или бриллиант путем воздействия лазерным излучением с длиной волны более 500 нм с одновременным воздействием ультразвуком посредством инструмента, расположенного на поверхности участка.

Изобретение относится к сварке плавлением сверхпрочных сплавов и может использоваться для изготовления и ремонта элементов газотурбинных двигателей. На основной материал из сверхпрочного сплава наносят композитный присадочный порошок, содержащий 5-50% по массе порошка твердого припоя, который включает депрессанты температуры плавления, и 50-95% по массе высокотемпературного сварочного порошка.

Изобретение относится к способу сварки труб большого диаметра. Выполняют прихваточный шов сварочной горелкой с одновременным слежением за стыком кромок с помощью сканирующего датчика, расположенного перед сварочной горелкой.

Изобретение относится к способу изготовления многослойного монокока и может найти применение в транспортной и авиационной технике. Выполненяют послойный электронный чертеж монокока.

Изобретение относится к способу цветной маркировки поверхности металла или его сплава лазерным импульсным излучением и может использоваться для обработки поверхности металлов. Осуществляют предварительное модифицирование поверхности металла лазерным излучением с удельной мощностью от 10-10 Дж/(см2⋅с) до удельной мощности, при величине которой поверхность приобретает черный цвет, и при различных температурах воздействия от температуры плавления до температуры испарения металла. Измеряют спектры отражения модифицированных областей, по которым строят градуировочную кривую коэффициентов отражения от удельной мощности. По найденным значениям зависимости положения экстремумов коэффициентов отражения от выбранного параметра рассчитывают спектры отражения, которые расположены между экспериментально измеренными точками. По смещению экстремумов коэффициентов отражения рассчитывают колориметрические характеристики получаемых цветов, на основе значений которых определяют значение соответствующего параметра лазерного воздействия. Ограниченное количество дискретных значений удельной мощности лазерного излучения при построении градуировочной кривой зависимости цвета модифицированной поверхности металла или его сплава от этих значений с последующим измерением спектров отражения и их анализа с выделением экстремумов коэффициентов отражения позволяет получить полную палитру цветов. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 3 ил.

Изобретение относится к способу лазерно-порошковой наплавки защитного покрытия на входную кромку рабочей лопатки паровой турбины из стали марки 13Х11Н2В2МФ-Ш, или 15Х11МФ-Ш, или 20X13. На поверхность входной кромки лопатки осуществляют подачу присадочного материала и лазерного излучения. Перемещают лазерный луч по наплавляемой поверхности и формируют наплавленный слой с перекрытием зон наплавки. Перемещение лазерного луча по наплавляемой поверхности производят под углом 20-80 градусов к кромке лопатки. При наплавке обеспечивают температуру входной кромки лопатки от 100 до 250°C. После наплавки охлаждают лопатку со скоростью не выше 50°C/час. Достигаемый технический результат заключается в минимизации температурной деформации пера лопатки в процессе лазерно-порошковой наплавки, снижении уровня остаточных напряжений в наплавленном слое и основном материале, приводящих к понижению усталостной прочности детали. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области лазерного резания с нагнетанием потока продувочного газа в зону резания для удаления шлаков и газов, образующихся в процессе резания. Нагнетание продувочного газа в зону резания осуществляют с помощью импульсов газа, при этом непрерывно измеряют интенсивность отраженного из зоны резания излучения лазера и осуществляют регулирование расхода продувочного газа путем изменения частоты, давления, либо одновременно частоты и давления импульсов газа в зависимости от измеренной интенсивности, которую поддерживают на заданном минимуме. Использование изобретения позволяет повысить качество процесса резания. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к способу лазерной наплавки металлических покрытий и может быть использовано при изготовлении инструментов и деталей технологической оснастки. Способ включает подачу порошкообразного присадочного материала на поверхность заготовки и облучение сканирующим лучом лазера зоны подачи присадочного материала. Сканирование лазерного луча осуществляют в направлении, перпендикулярном направлению перемещения луча или заготовки, с частотой лазерного луча f=3-600 Гц и амплитудой сканирования А=(3-30) d, где d - диаметр лазерного луча. Технический результат заключается в расширении площади наплавки и повышении прочностных свойств наплавленного слоя. 2 ил.

Изобретение относится к лазерной технологии и может быть использовано для обработки поверхности драгоценных металлов. Осуществляют напыление на поверхность изделия пленки из окисляющегося металла. Локально нагревают лазерным излучением пленку с последующим построением градуировочной кривой зависимости цвета модифицированной поверхности пленки от режимов лазерного воздействия. Наносят изображение воздействием лазерного излучения на режимах, выбранных по полученной градуировочной кривой. Изобретение позволяет расширить возможности нанесения изображений на изделия из драгоценных металлов. 2 ил., 1 пр.

Изобретение относится к способу лазерной наплавки на изделие (варианты) и устройству для его осуществления (варианты). Наплавку выполняют с использованием инертного газа и порошкового присадочного материала. По первому варианту одновременно с оплавлением лазерным лучом поверхность обрабатываемого изделия подвергают воздействию ультразвуковых колебаний, воздействию электромагнитных или магнитных полей. По второму варианту одновременно с оплавлением лазерным лучом поверхность обрабатываемого изделия подвергают воздействию электромагнитных или магнитных полей. Устройство содержит лазерный блок, корпус сопла и установленную в нем с кольцевым зазором вставку с центральным проходным каналом для лазерного луча, патрубок для подачи легирующих элементов в кольцевой зазор, дополнительный патрубок для подачи инертного защитного газа в центральный проходной канал вставки, установленный перпендикулярно оси корпуса, и систему приводов для взаимного перемещения корпуса относительно поверхности столика, служащего для размещения обрабатываемого изделия на столике. По первому варианту устройство содержит ультразвуковой генератор, электромагнитную антенну, генератор электромагнитных или магнитных полей, установленные ниже выходного отверстия кольцевого зазора корпуса. По второму варианту устройство содержит электромагнитную антенну, генератор электромагнитных или магнитных полей, установленные ниже выходного отверстия кольцевого зазора корпуса. Технический результат заключается в повышении качества формируемого покрытия на изделии. 4 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к конструкции электробритвы, использующей для бритья лазерный луч. Бритва содержит ручку (12) и бреющую головку (13), выполненные с возможностью перемещения относительно друг друга вокруг оси поворота (16) и/или вдоль оси линейного движения (17). Это перемещение облегчает следование контуру кожи во время бритья, чтобы достигнуть чистого бритья. В ручке (12) расположен лазерный источник, излучающий лазерный луч, а электробритва имеет оптическую систему, содержащую оптические элементы (23, 25, 26, 37, 40, 42) для направления лазерного луча так, чтобы он совпадал с осью поворота (16) и/или был параллелен оси линейного движения (17). Использование изобретения позволяет повысить качество бритья. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к способу лазерной наплавки поверхностей металлических изделий и может быть использован для восстановления изношенных поверхностей изделий. На поверхности детали создают зону нагрева непрерывным лазерным лучом и подают в нее коррозионно-эрозионностойкий самофлюсующийся присадочный порошок с обеспечением его расплавления и смешивания с подплавленным основным металлом изделия. При подготовке присадочного порошкового материала в него добавляют сажу в весовом соотношении 1:50. В процессе наплавки подачу присадочного порошка осуществляют вслед движущейся наплавляемой поверхности. 1 ил.

Изобретение относится к способу аддитивной обработки деталей из сплавов системы Al-Si и может быть использовано в машиностроительных отраслях для изготовления и восстановления малоразмерных изделий и их конструктивных элементов, преимущественно, поперечного размера в субмиллиметровом диапазоне (менее 1 мм). Осуществляют послойную лазерную наплавку порошкового материала с его одновременной подачей в зону обработки совместно с технологическим газом. Используют порошковый материал со средним диаметром частиц 30…40 мкм при концентрации частиц в потоке технологического газа не более 0,275 г/мм3. Технический результат - расширение технологических возможностей. 3 ил., 1 пр., 1 табл.

Изобретение относится к устройству и способу лазерной обработки листа электротехнической стали с ориентированной структурой для снижения размера магнитного домена. Блок лазерного облучения устройства выполнен с возможностью обеспечения распределения интенсивности лазерного луча, сфокусированного на обрабатываемом листе, таким образом, чтобы удовлетворялось соотношение Ib/Ia≤2, где Ra1 и Ra2 - расстояния между центроидом распределения интенсивности и позициями, при которых значение интегрирования интенсивности, полученное из центроида распределения интенсивности, составляет 43% от общего значения интегрирования интенсивности, Ia1 и Ia2 - интенсивности лазерного луча, соответствующие соответственно Ra1 и Ra2, при этом Ia представляет собой среднее значение от Ia1 и Ia2, а Ib представляет собой интенсивность луча в центроиде распределения интенсивности. 2 н. и 13 з.п. ф–лы, 13 ил., 1 табл.
Наверх