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YLPN-1-4x200-50-M 激光器??楹拖低? class=

YLPN-1-4x200-50-M

分类: 厂家: IPG Photonics

产地: 美国

型号: YLPN-1-4x200-50-M

更新时间: 2023-02-07T07:08:56.000Z

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概述

IPG Photonics的YLPN-1-4x200-50-M是一款波长为1.064μm、功率为50 W、输出功率(脉冲)为50 W、脉冲能量为1 MJ的激光器。有关YLPN-1-4x200-50-M的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 功率 / Power : 50 W
  • 应用 / Application : Precision Marking, Trimming, Surface Treatment, Coating Removal, Scribing, Texturing, Micro Cutting

图片集

YLPN-1-4x200-50-M图1
YLPN-1-4x200-50-M图2
YLPN-1-4x200-50-M图3

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该产品已被2篇SCI论文引用

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  • 利用纳秒激光制造低摩擦表面
    微加工 透平机械 纳秒激光 翼型 肋条 激光烧蚀 微结构

    本文采用短脉冲(即纳秒级)激光烧蚀技术制造梯形微结构(即沟槽结构),已知该结构可降低摩擦。例如在涡轮机械应用中,通过减小流动表面的壁面剪切应力,可使系统更经济高效。此前,这类结构曾通过研磨和超短脉冲激光等不同方法制造。既有方法存在缺陷,因而无法适用于所有应用场景。相较于更短脉冲,使用纳秒脉冲激光能够以更高加工速度和经济性制造沟槽结构。尽管纳秒脉冲激光制造的沟槽结构质量不及超短脉冲激光制品,但仍能有效降低涡轮机械应用中的摩擦。

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  • 用于涡轮机械的梯形结构纳秒激光烧蚀
    微加工 纳秒激光 翼型 肋条 微结构 激光烧蚀

    正确设计的仿生微米级凹槽(即沟槽结构)可用于降低阻力。现有几种制造这类结构的方法,但都存在各自的问题与缺陷,因此并非完全适用于所有实际工业场景。本文旨在展示如何运用短纳秒脉冲激光烧蚀技术制造适用于涡轮机械的微米级梯形沟槽结构。研究表明,尽管该方法制造的沟槽质量不及最优制造工艺,但仍能提升性能表现。此外,其加工速度足够快且系统购置成本经济,适合实际工业应用。风洞实验表明,翼型表面加工的沟槽相比无结构处理的平滑翼型可有效降低壁面剪切应力。

    查看全文 >
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:采用纳秒脉冲激光烧蚀技术在翼型表面制备沟槽结构。研究了不同激光参数(扫描速度、脉冲宽度、重复频率)对沟槽制备的影响。 2. 样品选择与数据来源:使用平面铝样品和真实翼型进行沟槽制备。通过光学显微镜和共聚焦激光显微镜测量沟槽高度与形貌。 3. 实验设备与材料清单:IPG YLPM-1-4x200-20-20纳秒脉冲激光器、振镜扫描系统、远心f-theta透镜、Akribis Systems三维平移台、用于风洞测量的恒温式风速仪(CTA)。 4. 实验流程与操作步骤:在测试样品和翼型表面制备沟槽,测量其尺寸形貌,并进行风洞性能测试。 5. 数据分析方法:通过显微镜图像分析沟槽高度与形貌,测量风洞试验中的减阻效果。

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  • 机械工程实验方案2

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用纳秒脉冲激光在翼型表面制备沟槽结构。通过精确调控激光参数以实现目标深度和形状的沟槽。 2. 样本选择与数据来源:沟槽制备于铝制翼型表面,其尺寸与形貌基于减阻理论计算确定。 3. 实验设备与材料清单:使用设备包括纳秒脉冲激光器(IPG YLPM-1-4x200-20-20)、Akribis Systems三维直线平台及远心f-theta聚焦透镜。 4. 实验流程与操作规范:通过激光依次烧蚀相邻窄矩形区域形成梯形沟槽结构。激光扫描方向与沟槽平行以提高加工效率。 5. 数据分析方法:采用光学显微镜和共聚焦激光显微镜表征制备沟槽,并通过风洞实验测量壁面剪切应力降低效果。

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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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