航空发动机的燃油喷嘴微孔加工对孔径精度、孔壁质量和流量一致性要求极高。中科煜宸水导激光能够加工出直径小至数十微米、深径比高达十比一以上的高质量微孔,孔壁光滑无锥度。水流在加工过程中持续冲刷,杜绝了熔渣堵塞喷孔的风险。这使得喷嘴的燃油雾化效果得到明显改善,燃烧更充分,排放更低。该技术已成功应用于多种型号航空发动机燃油喷嘴的量产制造,为提升发...
查看详细 >>金刚石作为自然界超硬的材料,其精密加工一直是行业难题。中科煜宸开发的“水导激光加工金刚石盲槽工艺”,通过多角度补偿技术实现了金刚石盲槽的高质量加工。该工艺不 能优化激光入射角,减少散射效应,提升槽壁光滑度,还可避免因为单一方向加工引发的周期性纹路与缺陷。动态角度调整使激光焦点与材料表面始终匹配,有效减轻深度增加导致的能量衰减问题,确保深槽...
查看详细 >>风电锁紧盘内孔在与主轴配合过程中可能发生磨损或微动腐蚀,导致锁紧力下降,进而影响主轴与齿轮箱之间的扭矩传递可靠性。中科煜宸激光熔覆技术可对内孔磨损部位进行精确的尺寸恢复,采用耐磨不锈钢粉末。激光熔覆层硬度合理,经精密镗削后内孔圆度可达极高标准。在多个风场的实际应用中,对出现滑移故障的锁紧盘进行激光熔覆修复,修复后锁紧盘与主轴的配合过盈量成...
查看详细 >>2025年10月,中科煜宸宁淮一期生产基地正式建成运营,基地总投资约10亿元,构建“激光智能制造高精尖装备+军民产品研制”双轮驱动模式,打造从金属材料到3D加工制造的全链条产业生态圈。这一生产基地的落成,标志着中科煜宸激光熔覆业务的产能扩张与产业升级迈入新阶段。在基地厂房内,RC-LDM400、LDM1500等激光直接制造设备正在高效运转...
查看详细 >>在3C电子产品快速迭代的背景下,研发阶段的试制样品往往数量少、改型快,传统开模或CNC编程耗时耗力。中科煜宸水导激光作为一种数字化的柔性加工技术,能够直接从CAD文件驱动,快速加工出各种材料的原型零件,无论是玻璃、陶瓷、金属还是复合材料。无需刀具更换,无需模具,数分钟内即可完成一个复杂特征的加工。这极大地加速了产品从设计到验证的循环,缩短...
查看详细 >>中科煜宸水导激光设备的性能充分发挥,离不开与之匹配的高精度多轴运动系统和自动化上下料集成能力。公司提供从三轴到五轴甚至更高自由度的精密运动平台,以满足复杂三维零件的加工需求。同时,设备可轻松集成到自动化生产线中,与机器人、AGV、智能仓储系统联动,实现24小时不间断的智能化生产。这种强大的可集成性,使得水导激光技术不 能应用于单件小批的研...
查看详细 >>对于螺杆真空泵,中科煜宸重点解决转子和泵腔的腐蚀与磨损问题。螺杆转子具有复杂的变螺距型面,螺棱底部间距和螺棱宽度沿轴向逐步变化,且螺棱侧面存在倾斜和内凹特征,这对激光熔覆的轨迹规划提出了极高要求。中科煜宸自主研发的RobotMaster离线编程软件,能够对螺杆空间型线进行精确建模和熔覆轨迹规划,从左至右沿底部螺旋线轨迹,随螺杆底部变宽动态...
查看详细 >>在半导体与化工行业中,螺杆真空泵长期处于强腐蚀性气体环境,转子表面极易出现点蚀与剥落,导致真空度明显下降,严重影响生产工艺的稳定性。中科煜宸激光熔覆技术通过在转子表面制备镍基合金涂层,形成致密的冶金结合层,能够有效隔离腐蚀介质的直接侵蚀。该技术采用高能激光束精确控制热输入,避免了转子基体发生热变形,从而确保螺杆啮合间隙的原始精度不受影响。...
查看详细 >>石油化工与能源装备领域面临着高温、高压、强腐蚀等极端工况,其关键部件的可靠性与寿命至关重要。中科煜宸的金属增材制造技术在该领域拥有多重应用潜力。一是制造带有复杂内流道的高效换热器或反应器内构件,提升过程效率;二是修复高价值的在役设备部件,如大型泵轴、压缩机转子、阀门密封面等,通过定向能量沉积恢复尺寸并增强表面性能,实现再制造;三是直接成形...
查看详细 >>金属增材制造技术为从事原型设计、小批量制造的服务商和初创企业带来了商业机遇。中科煜宸的入门级或中型设备为这类企业提供了启动工具。他们可以利用该技术,为客户提供快速原型制造、小批量定制零件生产、设计验证等服务,覆盖从航空航天、医疗到消费品的多个行业。增材制造服务商的模式,降低了终端用户尝试新技术的初始投资门槛,加速了技术的市场渗透。中科煜宸...
查看详细 >>金属增材制造技术为创造具有特殊力学性能的超材料或点阵结构提供了可能,中科煜宸的技术在此类创新结构制造上具备能力。通过计算机辅助设计,可以构建出由微小的杆、板或曲面单元周期性排列组成的点阵结构。这种结构具有极高的比强度、比刚度,以及优异的能量吸收能力和散热性能。利用选区激光熔化技术,可以精确地将这些复杂的微观结构制造出来。此类结构在航空航天...
查看详细 >>金属增材制造技术的环境效益与可持续发展特性是其重要价值维度之一,中科煜宸的技术实践体现了这一点。作为一种增材工艺,其材料利用率远高于传统的减材切削加工,特别是对于昂贵或难加工的金属,废料产生少。未熔化的金属粉末大部分可以回收、筛分后重复使用,进一步降低了材料消耗。此外,该技术支持的再制造模式,能够延长现有产品的生命周期,减少制造新部件所需...
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