【技术实现步骤摘要】
本技术涉及激光器,尤其涉及一种激光腔体散热反射设备。
技术介绍
1、气体激光器是一种使用气体作为激发介质的激光器,其包含有全反镜、出光镜、散热器和热敏元件等,它利用电能或光能激发气体分子,使其处于激发态,当分子从激发态向基态跃迁时,会释放出光子,形成激光。气体激光器的工作原理基于激光放大的过程,首先,在气体激光器内部建立一个激发态气体体积,这通常通过电离、电子碰撞或电子束激发等方法实现;然后,通过光学谐振腔或反射镜对激发态气体进行光学反馈,使光子在气体体积内来回传播,不断受到激发和放射的作用,从而形成激光。常见的气体激光器包括二氧化碳激光器(co2激光器)、氩离子激光器、氦氖激光器等。它们在医学、工业、科研等领域具有广泛的应用,如激光切割、激光打标、激光医疗等。
2、然而,气体激光器内部储存有腐蚀性气体,激光器长时间在高电压下放电工作,墙体内壁会被腐蚀,导致激光器腔体内部产生大量粉尘,从而影响谐振腔镜片的全反镜的反射效率和出光镜的透光率。
3、为解决上述问题,我们提出一种激光腔体散热反射设备来解决上述问题。
技术实现思路
1、为解决
技术介绍
中的问题,本技术提供一种激光腔体散热反射设备。
2、为实现上述目的,本技术采取的技术方案为:
3、一种激光腔体散热反射设备,包括激光器腔体,所述激光器腔体的底端设置有支撑架进行支撑,其特征在于,所述激光器腔体的底端两侧均设置有出气口,所述出气口的出口端连接有出气管,所述出气管的末端设置有过滤机构;过
4、通过上述技术方案,通过二级蜗壳泵可以对激光器腔体内的气体进行抽取,当气体抽取到过滤筒中时,可以对气体内包含的粉尘进行过滤,而完成过滤后的气体会通过二级蜗壳泵进行高流速压出,并通过进气管输送到激光器腔体中,从而实现对激光器腔体内的气体进行循环抽取过滤。
5、所述出气管的末端与过滤筒顶端的进口进行连通,所述过滤筒的内腔设置有两组过滤组件,包括有第一镍丝网片和第二镍丝网片,所述第一镍丝网片固定安装在过滤筒的内腔上侧,所述第二镍丝网片固定安装在过滤筒的内腔中部。
6、通过上述技术方案,当气体进入到过滤筒中后,通过第一镍丝网片和第二镍丝网片可以对气体内包含的粉尘进行过滤抵挡。
7、所述第一镍丝网片与第二镍丝网片的底端中部均设置有多组粉尘收集盘,所述粉尘收集盘呈倒扣漏斗状,多组粉尘收集盘呈堆叠放置,所述粉尘收集盘的中部为中空的通口。
8、通过上述技术方案,多组粉尘收集盘可以对降下来的粉尘进行接取。
9、所述过滤筒的内腔底部设置有粉尘烧结滤芯,所述粉尘烧结滤芯位于过滤筒出气口的上端中部。
10、通过上述技术方案,通过粉尘烧结滤芯可以对经过第一镍丝网片与第二镍丝网片过滤后的气体,再次进行过滤。
11、所述二级蜗壳泵固定安装在激光器腔体的一侧,所述二级蜗壳泵与激光器腔体之间连接有交流电机,所述激光器腔体的内腔下侧转动安装有横流风机,所述横流风机位于两组出气口的上端,所述横流风机与二级蜗壳泵均由交流电机通过磁联轴器带动进行同步转动。
12、通过上述技术方案,通过交流电机进行驱动,可以带动二级蜗壳泵与横流风机进行同步转动,从而使得二级蜗壳泵对激光器腔体内的气体进行抽取,同时,通过横流风机可以对激光器腔体内的气体进行循环输送。
13、所述激光器腔体的各个接口处均采用氟胶圈进行密封。
14、相比现有技术,本技术的有益效果在于:
15、1、本方案中,利用交流电机带动二级蜗壳泵对激光器腔体内的气体进行循环抽送气体,使得夹带粉尘的气体从激光器腔体内先流经粉尘过滤机构,通过过滤机构对气体内包含的粉尘进行过滤阻挡,然后再流经二级蜗壳泵,最后通过进气管再次输送回到激光器腔内,从而实现对激光器腔体内的气体进行循环抽取过滤,从而实现对大容积激光器腔体的内腔气体保持长期的清洁,避免粉尘影响谐振腔镜片的全反镜的反射效率和出光镜的透光率。
16、2、本方案中,通过在激光器腔体内转动安装有横流风机,横流风机与二级蜗壳泵均通过交流电机进行同步转动,在二级蜗壳泵对气体进行抽取时,通过横流风机对激光器腔体内部气体进行循环输送,可以提高对激光器腔体内部含有粉尘的气体进行抽取过滤的工作效果。
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1.一种激光腔体散热反射设备,包括激光器腔体(1),所述激光器腔体(1)的底端设置有支撑架进行支撑,其特征在于,所述激光器腔体(1)的底端两侧均设置有出气口(2),所述出气口(2)的出口端连接有出气管(3),所述出气管(3)的末端设置有过滤机构;
2.如权利要求1所述的一种激光腔体散热反射设备,其特征在于,所述出气管(3)的末端与过滤筒(4)顶端的进口进行连通,所述过滤筒(4)的内腔设置有两组过滤组件,包括有第一镍丝网片(41)和第二镍丝网片(42),所述第一镍丝网片(41)固定安装在过滤筒(4)的内腔上侧,所述第二镍丝网片(42)固定安装在过滤筒(4)的内腔中部。
3.如权利要求2所述的一种激光腔体散热反射设备,其特征在于,所述第一镍丝网片(41)与第二镍丝网片(42)的底端中部均设置有多组粉尘收集盘(43),所述粉尘收集盘(43)呈倒扣漏斗状,多组粉尘收集盘(43)呈堆叠放置,所述粉尘收集盘(43)的中部为中空的通口。
4.如权利要求3所述的一种激光腔体散热反射设备,其特征在于,所述过滤筒(4)的内腔底部设置有粉尘烧结滤芯(44),所述粉尘
5.如权利要求1所述的一种激光腔体散热反射设备,其特征在于,所述二级蜗壳泵(6)固定安装在激光器腔体(1)的一侧,所述二级蜗壳泵(6)与激光器腔体(1)之间连接有交流电机(8)。
6.如权利要求5所述的一种激光腔体散热反射设备,其特征在于,所述激光器腔体(1)的内腔下侧转动安装有横流风机(9),所述横流风机(9)位于两组出气口(2)的上端,所述横流风机(9)与二级蜗壳泵(6)均由交流电机(8)通过磁联轴器(10)带动进行同步转动。
7.如权利要求6所述的一种激光腔体散热反射设备,其特征在于,所述激光器腔体(1)的各个接口处均采用氟胶圈进行密封。
...【技术特征摘要】
1.一种激光腔体散热反射设备,包括激光器腔体(1),所述激光器腔体(1)的底端设置有支撑架进行支撑,其特征在于,所述激光器腔体(1)的底端两侧均设置有出气口(2),所述出气口(2)的出口端连接有出气管(3),所述出气管(3)的末端设置有过滤机构;
2.如权利要求1所述的一种激光腔体散热反射设备,其特征在于,所述出气管(3)的末端与过滤筒(4)顶端的进口进行连通,所述过滤筒(4)的内腔设置有两组过滤组件,包括有第一镍丝网片(41)和第二镍丝网片(42),所述第一镍丝网片(41)固定安装在过滤筒(4)的内腔上侧,所述第二镍丝网片(42)固定安装在过滤筒(4)的内腔中部。
3.如权利要求2所述的一种激光腔体散热反射设备,其特征在于,所述第一镍丝网片(41)与第二镍丝网片(42)的底端中部均设置有多组粉尘收集盘(43),所述粉尘收集盘(43)呈倒扣漏斗状,多组粉尘收集盘(43)呈堆叠放置,所...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘安邦,张胜虎,
申请(专利权)人:安徽雷彻科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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