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文檔簡介
一種光纖-藍光半導體復合激光焊接能量智池形貌及溫度監測器、能量智能分配系統和箱量分配比例。該裝置及方法適用于焊接異種材2所述光纖藍光半導體激光復合系統(1)用于將光纖激光束(17)與藍光半導體激光束述能量智能分配系統(4)無線控制移動裝置(22)調整錐形反射鏡(21)相對位置,使復合激所述能量智能分配系統(4)無線連接激光焊接系統(2)和熔池形貌及溫度監測器(3),用于智能調控激光能量在兩側母材的分配比例,通過在系統中輸入待焊材料的牌號及成關系得到移動策略;能量智能分配系統(4)根據移動策略無線控制移動裝置(22)實現能量纖激光束(17)在單面透鏡(18)處匯聚形成同軸的利要求14之一所述的光纖藍光半導體復合激光焊接能量智能分配裝置進行異種材料焊3移動裝置(22)執行錐形反射鏡(21)移動距離d的動作;所述錐形反射鏡(21)可調范圍為±第三步,將復合激光光斑中心與焊縫重合,控制光纖激光器第五步,熔池形貌及溫度監測器(3)繼續監測熔池形貌及溫度,向能量智能分配系統4式進行焊接,焊接過程中采用并排雙光斑模式,光斑能量分配為TA15鈦合金一側60%,[0008]本發明的目的在于提供一種光纖一藍光半導體復合激光5[0011]所述光纖藍光半導體激光復合系統用于將光纖激光束與藍光半導體激光束進行統中數據庫匹配得到待焊材料熔點;調用熔點與錐形反射鏡移動距離d的映射關系得到移中能量智能分配系統(4)接收熔池形貌及溫度監測器的熔池尺寸及最高溫度穩定性的反6距離d的映射關系得到移動裝置的移動策略;通過能量智能分配系統無線控制移動裝置執[0027]圖1是本發明的具體實施例提供的一種光纖一藍光半導體復合激光焊接能量智能[0028]圖2是本發明的具體實施例提供的一種光纖一藍光半導體復合激光焊接能量智能[0030]圖4是本發明的具體實施例提供的光纖一藍光半導體復合激光能量智能分配前后[0031]圖5是本發明的具體實施例提供的光纖一藍光半導體復合激光作用于異種材料示[0032]圖6為本發明的具體實施例提供的光纖一藍光半導體復合激光能量智能分配前后7等方位或位置關系為基于附圖所示錐形反射鏡21移動距離d的映射關系得到錐形反射鏡移動策略,所述熔點與錐形反射鏡移[0049]移動裝置22接受能量智能分配系統4移動策略調整錐形反射鏡21位置,錐形反射[0050]光纖激光器16輸出光纖激光束17,藍光半導體激光器11輸出藍光半導體激光束射鏡15和單面透鏡18反射后,與光纖激光束17在單面透鏡18處匯聚形成同軸復合激光束。89
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