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轨迹可控的大深径比倒锥微孔加工系统及应用
Large Depth-to-Diameter Ratio and Inverted Cone Micro-Hole Machining System with Controllable Trajectory and Its Application

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王珊 1,2   赵卫 1   赵华龙 1 *   周峰 3   刘国强 4   杨小君 4 *  
文摘 飞秒光纤激光器具有脉宽极短,瞬时功率高,对加工材料无选择性等特点,被广泛应用于精密微孔制造领域。为此,提出了一种高精度轨迹可调光束扫描系统,利用电机控制偏转光楔组和平行平板组相对于激光光轴的角度,再通过聚焦透镜缩小光斑,实现精准控制下飞秒激光的旋转扫描,解决了目前高深径比、倒锥孔加工困难的问题。将该系统应用于汽车喷油嘴油孔加工,实现了加工孔径的孔径为25~800 μm,孔径误差≤±2 μm;在锥度孔加工中可实现微孔锥度-5°~+5°;实现了深径比为20∶1的微孔加工。
其他语种文摘 A femtosecond fiber laser is extensively used in the field of precision micro-hole manufacturing because of its short pulse width, high instantaneous power, and nonselectivity for processing materials. This study proposes a high-precision trajectory adjustable beam scanning system, which uses a motor to control the angle of the deflection wedge group and the parallel plate group relative to the laser optical axis. Then, it narrows the spot through a focusing lens to achieve precise control of femtosecond laser rotation scanning. Moreover, it solves the current problems of high depth-to-diameter ratio and difficult inverted taper hole machining. The system is applied for processing the oil hole of the automobile fuel injector, and the aperture of the processing aperture is 25-800 μm, and the aperture error is ≤±2 μm. A micro-hole taper can be achieved at– 5°-+5° in taper hole processing. Micro-hole machining with a depth-to-diameter ratio of 20∶1 is achieved.
来源 激光与光电子学进展 ,2022,59(11):1122002 【核心库】
DOI 10.3788/LOP202259.1122002
关键词 光学设计 ; 飞秒激光加工 ; 倒锥孔 ; 高深径比 ; 喷油嘴
地址

1. 中国科学院西安光学精密机械研究所, 瞬态光学与光子技术国家重点实验室, 陕西, 西安, 710119  

2. 中国科学院大学, 北京, 100049  

3. 中国一汽无锡油泵油嘴研究所, 江苏, 无锡, 214063  

4. 西安中科微精光子制造科技有限公司, 陕西, 西安, 710119

语种 中文
文献类型 研究性论文
ISSN 1006-4125
学科 电子技术、通信技术
基金 国家重点研发计划
文献收藏号 CSCD:7263120

参考文献 共 15 共1页

1.  Dausinger F. Femtosecond technology for precision manufacturing: fundamental and technical aspects. Proceedings of SPIE. 4830,2003:471-478 CSCD被引 3    
2.  郭钊. 不同偏振光对FPC打孔加工技术研究,2017 CSCD被引 4    
3.  谢云辉. 激光打孔光楔扫描光学系统的设计与研究,2011 CSCD被引 1    
4.  杨昆昊. 机动车燃油质量及尾气排放与北京市大气污染的相关性. 中国科学院大学学报,2017,34(3):304-317 CSCD被引 9    
5.  凌建寿. 汽油机汽车整车排放与燃油标准化管理. 中国标准化,2005(5):20-23 CSCD被引 1    
6.  田春芝. 汽油车排放控制措施. 北京汽车,2000(5):20-24 CSCD被引 1    
7.  谢宏斌. 基于BOOST电路的高压共轨喷油器驱动电路设计与优化. 车用发动机,2020(5):73-79,86 CSCD被引 1    
8.  吴坚. 直喷汽油机多孔喷油器喷雾闪急沸腾特性. 内燃机学报,2019,37(6):529-535 CSCD被引 1    
9.  Price C. Numerical modelling of fuel spray formation and collapse from multi-hole injectors under flash-boiling conditions. Fuel,2018,221:518-541 CSCD被引 3    
10.  王锋. 飞秒激光高精细加工柴油机喷油嘴倒锥孔法. 光子学报,2014,43(4):0414003 CSCD被引 5    
11.  张丽敏. 超快激光加工喷油器喷孔应用技术研究. 汽车工艺师,2017(1):59-63 CSCD被引 1    
12.  宋昶. 基于空间光调制器的飞秒激光深微孔加工方法. 光子学报,2020,49(8):0814001 CSCD被引 4    
13.  赵华龙. 飞秒激光倒锥微孔加工的反射式扫描装置设计. 光子学报,2014,43(9):0914006 CSCD被引 2    
14.  阿占文. 超快激光旋光钻孔孔径和锥度的控制. 中国激光,2021,48(8):0802017 CSCD被引 5    
15.  郭敏超. FR-4覆铜板飞秒激光微孔加工工艺研究. 中国激光,2020,47(12):1202008 CSCD被引 9    
引证文献 2

1 龙宙 基于双振镜组的微孔激光旋切加工系统 中国激光,2023,50(12):1202402
CSCD被引 0 次

2 曾庆阳 激光打孔背伤防护的蒙特卡罗模拟与实验研究 中国激光,2024,51(16):1602409
CSCD被引 0 次

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