[发明专利]一种轴快流CO2激光器工作气体循环导向方法在审
申请号: | 201510261880.2 | 申请日: | 2015-05-21 |
公开(公告)号: | CN104810707A | 公开(公告)日: | 2015-07-29 |
发明(设计)人: | 司立众;鞠全勇;刘旭明;郑李明;周洪;高峰 | 申请(专利权)人: | 金陵科技学院 |
主分类号: | H01S3/036 | 分类号: | H01S3/036 |
代理公司: | 南京众联专利代理有限公司 32206 | 代理人: | 蒋昱 |
地址: | 210000 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | 本发明导向方法如下:第一步、判断方向;第二步、判断角度θ;第三步、若角度θ为90°,将管道弯角处采用45°斜面管壁;若角度θ不为90°,则根据θ角大小设计反射面角度;第四步,制作侧热交换器及管道;第五步、进行安装连接。本发明导向方法通过对现有轴快流CO2激光器内罗茨泵或罗茨风机驱动气体循环方法进行改进,根据气体原流动方向、目标流动方向与反射面之间的位置关系,设计相应的管道方案,使工作气体分子因定向运动过程中的碰撞而损失的能量降到最低,进而能有效提高轴快流CO2激光器工作气体在放电管中的流速。 | ||
搜索关键词: | 一种 轴快流 co sub 激光器 工作 气体 循环 导向 方法 | ||
【主权项】:
一种轴快流CO2激光器工作气体循环导向方法,其特征在于:具体导向方法如下:第一步、判断轴快流CO2激光器内与罗茨泵或罗茨风机(1)相连的管道的工作气体原流动方向(22)和工作气体目标流动方向(23);第二步、判断工作气体原流动方向(22)和工作气体目标流动方向(23)之间角度θ;第三步、若工作气体原流动方向(22)和工作气体目标流动方向(23)之间角度θ为90°,将管道弯角处采用45°斜面管壁(18);若工作气体原流动方向(22)和工作气体目标流动方向(23)之间角度θ不为90°,设计反射面(21),根据工作气体原流动方向(22)和工作气体目标流动方向(23)以及反射面(21)情况,保证工作气体原流动方向(22)经反射面(21)反射后才能沿目标流动方向(23)流出,将管道弯角处采用对应反射面(21)角度设计,即反射面(21)与工作气体原流动方向(22)和目标流动方向(23)皆成(90º ‑ QUOTE![]()
θ)角;第四步,管道设计完成后,制作高压侧热交换器及管道(3)和低压侧热交换器及管道(5);第五步、通过高压侧热交换器及管道(3)将放电管(4)与罗茨泵或罗茨风机(1)的罗茨泵或罗茨风机出风口(2)相连,通过低压侧热交换器及管道(5)将放电管(4)与罗茨泵或罗茨风机(1)的罗茨泵或罗茨风机进风口(6)相连。
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