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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
随着激光加工材料、加工技术的发展,西方发达国家越来越重视激光技术的发展,越来越重视激光技术的应用,并投以巨资以研究激光技术,同时将之列入自己国家发展计划当中。目前激光焊接技术主要应用于制造业、汽车业、造船业等领域。本文研究了激光焊接技术发展的现状,阐述了激光焊接技术的展望。  相似文献   

2.
激光是高能束加工的新型能源之一。激光加工技术具有清洁、环保、高效及易于实现自动化的优点,应用十分广泛。介绍了激光技术在电镀、化学镀、气相沉积、材料表面改性及精饰加工中的应用,简要分析了激光表面处理加工的特点及存在的问题,指出激光在表面工程技术领域应用的广阔前景。  相似文献   

3.
分析了可用于聚乳酸(PLA)材料加工的熔融沉积成型、激光烧结成型、立体光固化成型、熔体微分3D打印以及分层实体制造等3D打印技术的优缺点,详细介绍了不同3D打印技术下PLA材料的成型加工原理、产品质量的影响因素以及相应的PLA材料改性研究进展,并对3D打印PLA材料的加工技术以及在生物医学、工业产品、食品加工、航空航天等领域的应用进行了展望。  相似文献   

4.
田仁杰  朱光明 《中国塑料》2020,34(2):96-102
综述了激光增材制造、激光扫描透射焊接、激光刻蚀等激光加工技术在聚醚醚酮及其复合材料加工制备领域中的应用及研究进展,并将该技术与传统加工方法进行比较,进一步说明激光加工技术的原理、优点以及现存的一些亟待解决的问题,最后展望了该技术广阔的发展前景。  相似文献   

5.
国内外模具制造技术的新发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
《国外塑料》2008,26(8)
激光因具有单色性、相干性和平行性三大特点,特别适用于材料加工.激光加工是激光应用最有发展前途的领域,国外已开发出20多种激光加工技术.激光的空间控制性和时间控制性很好,对加工对象的材质、形状、尺寸和加工环境的适应性很强,特别适用于自动化加工.  相似文献   

6.
激光技术作为一种高能物理加工手段,具有加热速度快、热量集中以及可操作性强等优势,在塑料加工成型领域被广泛应用。本文总结了激光技术在传统塑料焊接机切割中的应用进展,并综述了激光技术在塑料加工新原理、新方法及新装备中的应用。特别分析了激光技术,在提升塑料加工效率、加工质量以及独特加工场合等的先进性。未来进一步强化激光技术和塑料加工技术参数耦合,有望实现更多的塑料加工新途径,实现更多的工业化塑料加工新产业。  相似文献   

7.
随着我国科学技术水平的不断提高以及诸多科研人员的努力,激光技术获得了飞速的发展,超短脉冲、超高强度、超短波长等成为了当前激光技术的代表特征,脉冲激光技术的出现更为高分子材料加工带来了革命性的进步。在分析脉冲激光技术在高分子材料加工中的应用时,首先对脉冲激光及其折射率改性情况进行了概述,在此基础上从激光烧烛产生表面多孔结构、周期结构以及块体材料加工对材脉冲激光技术的应用几个方面进行了详细的研究与探讨。  相似文献   

8.
柴油机曲轴结构复杂,刚性大,且技术要求高,因此曲轴的生产加工一直是工程上的一个难点。传统的加工方法通常要经过车、铣、磨等多道工序,加工周期长,加工难度大,工程上开始探究应用激光增材制造技术进行曲轴的加工。激光增材制造技术融合了计算机辅助设计、材料成型与加工等技术,可快速、精密地制造出形状复杂的零件。本文选取了495柴油机作为研究对象,联合采用ABAQUS和MSC.Fatigue软件探究了残余应力、裂纹、圆角等问题对激光增材制造柴油机曲轴疲劳寿命的影响。为激光增材制造在曲轴加工领域应用提供参考。  相似文献   

9.
科技的不断发展进步对人们的生产工作以及日常生活产生了日益全面而又深刻的影响,其中,激光技术在材料加工这一领域中的应用不仅促成了光、机、电三项技术的融合,且这一结合的实现昭示着人类社会在现代化发展方向上的又一大成果。本文首先介绍了激光技术的优势性特点,继而对该项技术在材料加工当中的应用现状进行了详细分析,并在最后对激光技术的未来做了展望式的总结。  相似文献   

10.
作为现代科学技术进步标志之一的激光技术正得到日新月异的发展。它的应用涉及到军事、医疗、地质、化学、生物、航天等各个学科的许多领域。最近几年,激光技术不仅在材料科学的切割、打孔、焊接等加工工艺中发展很快,而且在电子器件、半导体材料制造中获得了许多新的应用,从而引起不少人们的兴趣。本文仅就激光技术在电子器件的电沉积和材料表面蚀刻方面的应用做一些介绍。  相似文献   

11.
着重分析了熔融沉积成型、选择性激光烧结、立体光固化、分层实体制造等3D打印成型工艺基本原理及其各自的优缺点;综述了在不同的3D打印成型过程中对PLA材料的改性要求;系统论述了3D打印PLA材料在生物医学、机械制造、铸造加工、日常生活等领域的应用现状及最新进展,并对未来3D打印PLA材料及相关技术进行了展望。  相似文献   

12.
刘功 《塑料科技》2006,34(4):103-103
<正>近年来,随着高新技术的迅猛发展,激光技术在多渠道、多领域的开发应用受到了包装业界的重视和关注,其在塑料包装产业的应用前景广阔。我国在激光技术应用方面,与世界水平相比还是有很大差距。据统计资料表明,我国的激光加工市场还不到全球激光产业市场的1%,在塑胶包装加工行业应用激光技术,更是亟待发展的领域。要想提升塑料包装加工行业的技术水平,提高产品档次,增加附加  相似文献   

13.
激光最常应用的技术之一是激光加工.对于熔点高、硬度大、性质脆的材料采用激光加工有其优越性.它是利用能量密度极高的激光束照射到工件上,使材料瞬间熔化或汽化,同时在冲击波的作用下将熔融材料微粒吹开,从而对工件进行切割、钻孔等加工作业.这种传统的激光加工技术因为有对工件的切割面周围产生热损伤及与熔屑微粒沾污问题,所以在坚硬材料和金属薄片精密微加工中的应用受到限制.  相似文献   

14.
激光镀技术的研究动态   总被引:14,自引:0,他引:14  
综述了十多年来国内外激光诱导金属沉积技术的最新发展,主要介绍了激光诱导液相化学沉积以及固态膜法激光直接镀覆金属技术的实验体系,机理,以及激光光束的特性,材料的光学特性与温度特性对沉积过程的影响,并介绍了在微电子领域的应用前景。  相似文献   

15.
正近日,由上海院自主研发的激光直接成型(LDS)功能材料百吨级小试放大试验获得成功。该材料是依托中国石化合成纤维加工应用平台,由上海院研发团队在历经两年实验室研究的基础上开发而成。LDS技术是一种集功能材料改性、注射成型、激光活化与表面金属化于一体、赋予塑胶材料电气互连功能和导电功能的3D-MID技术,广泛应用于通讯、电子电路、医疗器械和航天航空等领域。  相似文献   

16.
当今是科技的时代,科学技术对人们的影响越来越大,其中高分子材料的出现极大地提高了人们的生活品质,其在很多行业和领域都有广泛的应用,并取得了较好的效果。由于高分子材料需要先进的加工技术,因此高分子材料加工成型技术需要进一步深入研究。介绍了高分子材料的应用及成型方法,阐述了高分子材料的加工成型技术研究现状,希望对我国高分子材料加工成型技术的发展提供参考。  相似文献   

17.
正最近,上海石油化工研究院自主研发的激光直接成型(LDS)功能材料百吨级小试放大试验获得成功。该材料是依托中国石化合成纤维加工应用平台,由上海院研发团队在历经两年实验室研究的基础上开发而成。LDS技术是一种集功能材料改性、注射成型、激光活化与表面金属化于一体,赋予塑胶材料电气互连功能和导电功能的3D-MID技术,应用于通讯、电子电路、医疗器械和航天航空等领域。  相似文献   

18.
在现代社会,高分子材料在生产、生活领域中发挥着重要的作用,其加工技术也在逐渐提升。其中,反应加工是将高分子材料的合成与成型加工两个独立的环节结合起来的新型技术措施,具有可连续生产、环境污染小和节约能源的特点。主要对高分子材料反应加工的特点与机理进行了具体的介绍,阐述了该领域的研究进展和该技术手段的应用场景,并对其中的重要问题进行了具体说明。  相似文献   

19.
超快激光直写技术由于其灵活性、高效性和良好的方向性,可以三维选择性地在材料内部进行加工,被广泛应用于玻璃的微晶化及其器件的制备中,在光储存、波导激光器、光子电路和集成光子芯片等领域有着广泛的应用前景。本文简要概述了超快激光在玻璃内部诱导析晶的原理,晶态/非晶态自组织周期性结构的形成机制,以及超快激光在玻璃三维空间中诱导析晶的最新研究进展,总结了通过控制激光参数和玻璃成分等实现对结晶形态、结构及光学性质调控的相关研究,并对所直写的微纳结构在非线性器件、光储存、激光器等领域的应用和发展方向进行了概述与展望。  相似文献   

20.
激光技术的不断进步,尤其是其在军事领域的实战化应用,使得针对高能激光的防护要求不断提高。本文首先介绍了高能激光武器在未来战争中的重要地位,总结分析了激光隐身和高能激光防护材料的研究进展,提出兼具激光隐身和防护功能的智能化激光隐身材料是未来激光防护材料的发展趋势和方向。之后,详细阐述了智能化激光防护材料的防护思路,并按防护机理梳理了现阶段具有智能化激光防护特征的材料体系和防护结构,分别分析了其优缺点及发展方向。目前智能化激光防护材料的研究尚在起步阶段,尚未能有一种已知材料体系可以满足激光隐身和高能激光防护兼容的需求,针对新材料的开发刻不容缓。因此,本文对智能化激光防护材料的发展趋势也进行了预测和探讨。  相似文献   

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