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DLM-200 激光器??楹拖低? class=

DLM-200

分类: 厂家: IPG Photonics

产地: 美国

型号: DLM-200

更新时间: 2023-02-07T07:08:56.000Z

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Air-cooled Diode Laser Module

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概述

IPG Photonics的DLM-200是一款波长为915、940、960、970 nm、功率为200 W、输出功率(CW)为200 W的激光器。有关DLM-200的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 功率 / Power : 200 W
  • 应用 / Application : Optical Pumping, Cladding, Plastics Welding, Medical, Brazing, Soldering, FPD Bonding, Heat Treating, Paint Stripping

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  • 激光束参数对三维激光成形中不锈钢弯曲性能和显微组织的影响
    激光成形 轨迹重叠 不锈钢 激光弯曲 可弯曲性 填充间距

    本研究探讨了光束直径与扫描路径间搭接间距对AISI 316不锈钢板三维激光成形过程中弯曲性能及微观组织行为的影响。通过数值模拟研究了加热线及扫描轨迹间的应变,以阐明工艺参数的影响。搭接间距增大时,温度梯度机制(TGM)主导的成形过程会使未受影响区域保留更多反向弯曲量,同时导致变形量降低。当采用较大光束直径与较小搭接间距时,成形过程中会形成细小等轴枝晶而非粗大不均匀奥氏体晶粒,由于微观组织各向异性减小,材料弯曲性能得以提升。此外,变形试样重熔搭接区晶粒尺寸增大也会提高弯曲性能。在此条件下,晶界强化效应还使显微硬度有所增加。

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  • 一种用于三维形状快速无模弯曲的双光栅激光扫描策略
    曲率 重叠 激光弯曲 热传递 激光成形 光栅扫描

    研究人员探索了双光栅扫描方法以实现三维激光成形,通过单次激光照射获得大变形量,避免重复扫描。研究发现光栅扫描过程中的变形程度强烈依赖于相邻扫描路径的重叠程度,该参数可通过调整路径间距和光束直径进行控制。因此,在不同重叠比例下对光栅扫描的三维变形进行了分析,并探讨了其对温度场和应变分布的影响。由于传热模式显著影响弯曲过程的均匀性,研究还考察了正负重叠比例下弯曲角度的变化规律。随着重叠比例增加,纵向与横向曲率比值逐渐减小。因此对于高重叠比例的弯曲过程,横向侧面对最终零件对称性的影响更为关键。在矩形件成形中发现,与相邻路径间距相比,横向侧面的变形更为困难且强烈依赖于扫描轨迹长度。通过工艺表征,双光栅扫描方法已得到充分理解,证实是实现矩形件三维激光成形的可行方案。

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  • 薄金属膜上激光热化学记录过程与亚微米结构记录建模的物理相似性
    薄膜 激光直写 激光热化学写入 超高分辨率 激光诱导氧化

    激光热化学记录是一种通过局部激光诱导氧化金属薄膜来直接写入二元平面结构(例如衍射光学元件)的灵活方法。遗憾的是,由于影响因素过多,寻找高分辨率记录方案可能较为复杂。本文提出一种分析难以实现的激光记录方案的方法:基于物理相似性,通过用更易实现的方案(具有不同几何和/或热化学参数)进行建模来模拟这些方案。

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实验方案推荐
AI分析生成
  • 机械工程实验方案1

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用镱光纤激光器对AISI 316不锈钢板进行光栅扫描模式的激光成形实验,分析了光束直径和搭接间距对弯曲性能及显微组织的影响。 2. 样本选择与数据来源:使用尺寸为18×22×0.5毫米的AISI 316不锈钢板,激光功率和扫描速度分别设定为150瓦和3.82毫米/秒。 3. 实验设备与材料清单:设备包括IPG YLR-200镱光纤激光器、三丰测微计用于测量,以及扫描电镜(ZEISS GEMINI SUPRATM;40 VP)用于观察。 4. 实验流程与操作步骤:激光成形过程采用不同光束直径和搭接间距进行,后续处理包括显微组织分析和显微硬度测试。 5. 数据分析方法:使用ABAQUS?进行有限元模拟以分析应变和温度,通过光学显微镜和扫描电镜观察显微组织变化。

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  • 机械工程实验方案2

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用双光栅扫描策略进行三维激光成形,分析重叠率对变形的影响。通过理论模型和有限元模拟来理解热力学行为。 2. 样本选择与数据来源:使用尺寸为18×22×0.5毫米的扁平矩形AISI 316不锈钢样本。实验前对样本进行清洁并涂覆石墨层。 3. 实验设备与材料清单:采用最大功率200瓦的镱光纤激光器(IPG YLR-200,德国IPG光电公司)。通过改变激光系统内基座垂直位置实现不同光束直径。 4. 实验流程与操作步骤:实验时将样本固定在圆柱形钢柱上。激光成形过程通过依次扫描样本两侧的对称线条实现弯曲,通过改变道次间重叠率研究其对变形的影响。 5. 数据分析方法:使用商用软件Camera MeasureTM测量三维成形样本的曲率半径。采用ABAQUS?有限元模拟分析温度与应变分布。

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  • 光电信息科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用连续波Yb光纤激光器,通过改变功率密度和光斑尺寸对薄钛膜进行激光热化学记录。研究方法包括基于物理相似原理的理论建模。 2. 样本选择与数据来源:使用沉积在BK7玻璃基底上的不同厚度(100纳米、200纳米和300纳米)薄钛膜。 3. 实验设备与材料清单:设备包括连续波Yb光纤激光器YLM-100、用于扫描的旋转镜、用于聚焦的物镜、Gentec-EO Solo2功率计、FLIR Titanium 520 M热像仪以及Carl Zeiss Axio Imager A1.m光学显微镜。 4. 实验步骤与操作流程:实验涉及在不同激光参数下记录钛膜上的氧化结构,并测量光学对比度、温度分布和透射率。 5. 数据分析方法:分析数据以验证不同记录条件下过程的物理相似性,重点关注激光功率密度、光斑尺寸和膜厚度之间的关系。

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厂家介绍

IPG Photonics是高功率光纤激光器、光纤放大器、混合光纤/固态激光器和二极管激光器的全球#做的较好的#,这些产品广泛应用于材料加工、先进技术、电信和医疗应用等市场。IPG制造工作在0.5–5微米的光纤激光器。IPG的1um和1.5um光纤激光器和放大器在单频和线性偏振变体中特别受欢迎。提供具有较佳性能、可靠性和价格组合的产品。IPG新开发的2-5微米中红外激光器为传感、光谱、材料加工和医疗应用提供了具有成本效益的解决方案。

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