一种超快激光高效耦合微细射流的装置及方法制造方法及图纸

技术编号:30643891 阅读:17 留言:0更新日期:2021-11-04 00:46
本发明专利技术提供了一种超快激光高效耦合微细射流的装置及方法,包括:装置主体及超快激光传输通道;装置主体内从上到下依次为层流腔室、光学窗口、喷嘴元件和气体腔室;超快激光经过光学窗口,穿过厚度可调的层流水层,聚焦到喷嘴元件后形成等径传输长度的耦合微细射流,气体腔室与超快激光传输通道同轴;装置主体上半部分设有多个与超快激光传播方向平行的层流腔室,层流腔室内设有层流扇叶;气体腔室设有进气口,底部设有平滑耦合微细射流的气体出口。此装置及方法实现了超快激光与微细射流高效稳定耦合。效稳定耦合。效稳定耦合。

【技术实现步骤摘要】
一种超快激光高效耦合微细射流的装置及方法


[0001]本专利技术涉及激光精密加工领域,具体为一种超快激光高效耦合微细射流的装置及方法。

技术介绍

[0002]水导激光技术是一项以水射流引导激光束的复合技术。目前,连续或短脉宽(脉宽大于等于纳秒)激光与射流耦合在降低材料热损伤、增加激光工作距离、改善激光在射流内能量分布等方面展现出优势。超快激光作为一种典型的“冷加工”,具有超高的脉冲功率峰值。但必须指出的是,超快激光因其焦深短,导致加工深度范围小,特别是难以解决高深径比加工的问题。将超快激光耦合微细射流,有望在一定范围内延伸超快激光等径传输长度,突破因短焦深带来的加工范围限制,甚至有望实现超快激光远程加工。但由于超快激光具有高峰值功率,对水的光致击穿阈值低,极易击穿,实现超快激光与微细射流的有效乃至高效耦合一直是个难题。
[0003]中国专利技术专利申请201910316944.2公开了一种采用射流约束飞秒激光的加工系统及方法,其中没有提及飞秒激光与射流耦合方法以及耦合后效果、耦合效率等,所述射流为化学反应液,所起作用为实现微腐蚀并去除工件表面变质层以及并在水射流的作用下将飞秒激光加工及溶液化学反应产生的杂质清除和带走加工过程中产生的部分热量问题,不涉及射流耦合改善激光光束传输特性实现实质性水导超快激光加工的问题。由于超快激光具有高峰值功率,对水的光致击穿阈值低,极易光致击穿。因此,对于微细射流与超快激光耦合来说,极易引起光学破坏,导致耦合进射流中的激光能量急剧减少;同时光致击穿诱导产生的高温和高压会导致等离子体膨胀,形成冲击波,使液体产生扰动,出现空化现象。因此,目前适用与射流耦合技术的主要是针对连续或脉宽大于或等于纳秒级的脉冲激光,脉宽等于或小于皮秒级的超快激光微细射流耦合、特别是高效长程耦合一直存在难以突破的挑战。
[0004]为了克服上述问题,本专利技术首次提出一种超快激光高效耦合微细射流的装置及方法,通过设计合理的耦合单元腔体结构尺寸,形成稳定的层流微细射流,实现高效长程激光能量传输。

技术实现思路

[0005]本专利技术专利解决其技术问题所采用的方案是:
[0006]能够解决上述技术问题的超快激光高效耦合微细射流装置及方法,包括装置主体及超快激光传输通道;
[0007]所述装置主体内为层流腔室、光学窗口、喷嘴元件和气体腔室;
[0008]所述超快激光经过所述光学窗口,穿过所述层流腔室连通的厚度可调的层流水层,聚焦到喷嘴元件后形成等径传输长度的耦合微细射流,所述耦合微细射流直径达百微米,所述气体腔室与超快激光传输通道同轴;
[0009]所述装置主体上半部分设有多个与所述超快激光传播方向平行的层流腔室,所述层流腔室连通厚度可调的层流水层;
[0010]所述喷嘴元件与所述超快激光传输通道和光学窗口同轴;
[0011]所述气体腔室设有进气口,底部设有平滑耦合微细射流边界的气体出口。
[0012]可选的,所述一种超快激光高效耦合微细射流的装置及方法,其特征在于,层流腔室内由上及下设有所述过滤装置、所述层流扇叶装置、所述净水装置以及所述层流出射面板。
[0013]可选的,所述层流出射面板设有阵列圆柱流道。
[0014]可选的,所述一种超快激光高效耦合微细射流的装置及方法,其特征在于,所述超快激光输出功率的值为0.1~20W,与所述传导介质选用的光致击穿阈值较高的去离子水作用,焦点处的激光功率密度不大于液体的光致击穿阈值。
[0015]可选的,所述超快激光穿过层流腔室单元水层厚度为0.2~1.0mm可调,此范围即可保证所述超快激光最大击穿阈值在所述去离子水光致击穿阈值内,又能减少激光能量在液体中的衰减。
[0016]可选的,所述喷嘴元件直径为0.3~0.6mm,长径比为6~13。
[0017]可选的,所述耦合微细射流使用的激光为超快激光(脉冲宽度≤10

10
s)。
[0018]可选的,所述形成稳定液束喷泵的工作方式为柱塞式,水压为0.01~0.2MPa可调,并且稳定、压力脉动小。
[0019]可选的,所述气体腔室内流动气体包裹微细射流,缓解所述微细射流与周围环境引起的摩擦和阻力,约束微细射流边界,使其平滑。
[0020]可选的,所述气体腔室供给气氛可选用压缩空气、氮气或氩气等。
[0021]本专利技术的超快激光与液束稳定耦合的方法,相较于现有技术,具有如下有益效果:
[0022]1飞秒激光作为超快激光,与微细射流完成耦合,拓宽了激光与微细射流耦合的脉宽范围。
[0023]2本专利技术通过对流量及压强调控,实现了对超快激光与微细射流等径传输长度的调控,耦合微细射流直径达百微米,有效克服超快激光焦深短的缺点,保证实现真正的高效长程传输,提升超快激光的应用。
[0024]3本专利技术通过对焦点位置及射流直径的精确调控,在实现耦合对准后,对超快激光微细射流功率进行测试,最高传导效率可达62.5%。耦合状态稳定,可以实现超快激光微细射流高效耦合加工。
附图说明
[0025]图1为超快激光高效耦合微细射流装置的剖面结构示意图;
[0026]图2为超快激光高效耦合微细射流装置的俯视结构示意图;
[0027]图3为形成耦合微细射流效果图;
[0028]部件和附图标记列表:
[0029]1装置主体;2进水口;3层流腔室;30过滤装置;31层流扇叶;32净水装置;33层流出射面板;4光学窗口;5喷嘴元件;6气体腔室;60进气口;61出气口;7超快激光传输通道。
具体实施方式
[0030]下面结合实施例详述本专利技术,但本专利技术并不局限于这些实施例。
[0031]本专利技术提出了一种超快激光高效耦合微细射流的装置及方法,其技术包括光学窗口4、层流腔室3、喷嘴元件5和气体腔室6。
[0032]本实施案例中对直径600μm的喷嘴元件5产生的耦合微细射流进行稳定长度的测量。
[0033]优选地,液体选为去离子水。去离子水通过入水口2进入,供水系统调节压强变化范围为0.01~0.05MPa。
[0034]优选地,层流腔室为圆柱状,可以为6个或者8个,数量合适即可。具体地,多个层流腔室等间距阵列分布,与超快激光传输通道轴向平行。过滤装置30、层流扇叶31、净水装置32及层流出射面板33在层流腔室3内由上而下排列。去离子水由入水口2进入层流腔室3后,依次经过过滤装置30、层流扇叶31、净水装置32及层流出射面板33的过渡形成稳定的层流,汇入0.3mm厚度耦合层流腔室水层内。
[0035]具体地,层流腔室3内包含一组过滤装置30和净水装置32。过滤装置30为圆环状多孔结构,可形成层流效果。净水装置32含有活性炭,吸附液体中的杂质。
[0036]具体地,层流腔室3内包含层流扇叶31。层流增压扇叶31减小了层流腔室3中间流体和管壁附近流体之间的差异,有利于形成稳定的层流。
[0037]具体的,层流腔室本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种超快激光高效耦合微细射流的方法,其特征在于,该方法所用装置包括装置主体及超快激光传输通道;所述装置主体内为光学窗口、层流腔室、喷嘴元件和气体腔室;所述超快激光经过所述光学窗口,穿过所述层流腔室连通的厚度可调的层流水层,聚焦到喷嘴元件后形成等径传输长度的耦合微细射流,所述耦合微细射流直径达百微米,所述气体腔室与超快激光传输通道同轴;所述超快激光输出功率的值为0.1~20W,与所述传导介质选用去离子水作用,焦点处的激光功率密度不大于去离子水的光致击穿阈值;所述装置主体上半部分设有多个与所述超快激光传播方向平行的层流腔室,所述层流腔室连通厚度可调的层流水层;所述层流腔室内由上及下设有所述过滤装置、所述层流扇叶装置、所述净水装置以及所述层流出射面板;所述喷嘴元件与所述超快激光传输通道和光学窗口同轴;所述气体腔室设有进气口,底部设有平滑耦合微细射流边界的气体出口。2.根据权利要求1所述一...

【专利技术属性】
技术研发人员:季凌飞张洪龙张犁天郑锦灿
申请(专利权)人:北京工业大学
类型:发明
国别省市:

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