激光机大致分为三大部分组成:1、机械结构2、光电结构3、控制系统一、机械结构:由机身、工作平台、导轨滑块、皮带(或丝杠或齿轮齿条)、传动轴等1、导轨滑块分类以及作用:滚珠直线方轨、滚轮直线导轨。
用于直线往复运动,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。
滚珠直线方轨:速度慢,精度较高。
滚轮直线导轨:即外滑轨、内滑轨。
速度快,精度稍低。
咱们机器常用滑块品牌:台湾上银(HIWIN)、台湾银泰PMI等。
2、皮带:间隙和弹性大使精度稍低,使用寿命短。
皮带传动,传动平稳。
丝杠:分为普通丝杠和滚珠丝杠,其中滚珠丝杠精度最高,价格比较贵,普通丝杠相对精度低,价格也便宜。
丝杠的应用是将旋转运动通过丝母转变为直线运动。
丝杠传动,钢性较好,可以传递较大扭力,位置准确。
单丝杠与双丝杠的优缺点:单丝杠:安装维护方便,造价低。
但是受力点不好设计,运行的时候容易产生扭转力矩,从而影响机床的运行精度。
双丝杠:减少或消除不良力矩对机器运行精度的影响,因为是两根丝杠同时受力,所以单根丝杠受到的负载降低,有利于提高机器的运行速度和使用寿命。
齿轮齿条:在某些大型雕刻机上应用比较多,相对要求精度不高,但速度快、力量大。
二、光电部分:由激光管、光学反射镜、聚焦镜、激光电源以及配电柜组成。
1、激光管:分为CO2玻璃管、CO2射频管、光纤、YAG、半导体。
CO2激光管:主要应用与非金属材料的雕刻和切割。
常用硬质玻璃制成,一般采用层套筒式结构。
最里面一层是放电管,第2层为水冷套管,最外一层为储气管(就是咱们现在用的玻璃管)。
CO2射频管:主要也是应用于非金属材质。
和CO2玻璃管相比较使用寿命可以达到4万个小时左右,而普通玻璃管的寿命是3000个小时,热刺管10000个小时。
射频管的光斑只有0.07MM受热面积小雕刻更加精细。
玻璃管的光斑是0.25MM。
小功率的光纤、YAG、半导体(例如:10W、20W、50W)由于它们的光斑比较小精度比较高所以常常应用在激光打标机。
大功率的光纤、YAG(如、200W、400W、500W)用于金属激光切割机。
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2024/6/22 9:17:58 3.7MB 遗传算法
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计算机科学的发展离不开编译技术的支持,编译技术是计算机领城发展非常成熟的一个分支。
逆向工程是软件工程中一个新的发展方向,近年来开始被人们关注,氏为一个引人入胜的研究领城。
反汇编是软件逆向工程中十分重要的内容,通过对编译原理的透彻理解,可以更加科学规范地分析和理解软件系统,从而更加歌捷地实施逆向工程。
通过深入探讨编译原理,及通过编译技术进行逆向工程实戏,提出了程序理解的一盘思路,探索出一条进行逆向工程实戏的较好方法。
2024/6/21 17:23:56 19KB 编译原理
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《眼动跟踪技术:原理与应用(原书第二版)》适合作为心理学、工业工程、市场营销、计算机科学等领域从事眼动跟踪及其应用研究的大学教师和科技工作者、研究生、大学本科高年级学生及工程技术人员的参考用书。
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2024/6/12 5:39:33 26KB 单片机考试试题
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VR中交互体验最重要的是陀螺仪的姿态解算,文档很好的描述了陀螺仪的原理,以及应用,对后续的姿态解算开发有很好的参考价值
2024/6/10 10:19:34 4.92MB 陀螺仪 校准 姿态解算
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清华大学版中间件技术原理及应用,内容比较详细,是一本不错的教材。
2024/6/8 17:23:57 26.68MB 中间件
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本教学课件是配合《微机原理及应用》(重庆大学出版社,黄冰等编著),大学本科教材的教学课件,由资深老师编写,内容齐全、简明易懂。
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2024/6/5 14:39:44 5.28MB 微机原理 接口 应用研究课件
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清晰。
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2024/6/3 20:53:28 73.38MB MATLAB 仿真 电力拖动 自动控制
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通信新读从原理到应用[陈小锋著]2013年版,高清完整版本
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2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡