[发明专利]一种无漆木饰面无封边工艺柜的激光补缝方法及系统有效
申请号: | 202310028111.2 | 申请日: | 2023-01-09 |
公开(公告)号: | CN116039097B | 公开(公告)日: | 2023-07-18 |
发明(设计)人: | 罗广文;罗才伟 | 申请(专利权)人: | 广东广创木业科技有限公司 |
主分类号: | B29C65/16 | 分类号: | B29C65/16 |
代理公司: | 广州专理知识产权代理事务所(普通合伙) 44493 | 代理人: | 邓易偲 |
地址: | 528000 广东省佛山市三水区白坭*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 无漆木饰面无封边 工艺 激光 方法 系统 | ||
1.一种无漆木饰面无封边工艺柜的激光补缝方法,其特征在于,
获取两张高分子材料膜,每张所述高分子材料膜被裁剪成几何图形并至少有一条边被裁剪成直的线段,所述高分子材料膜的被裁剪成直的线段的边称为直边;
将所述两张高分子材料膜平铺于同一平面上并按照双方的直边在水平方向上互相平行的位置进行摆放;
在所述两张高分子材料膜的直边之间的空隙中填充与所述两张高分子材料膜同样材质的高分子材料;
在所述两张高分子材料膜上覆盖按压一层透明材料;
对所述两张高分子材料膜,使用激光补缝方法进行缝合;
其中,所述一种无漆木饰面无封边工艺柜的激光补缝方法中对所述两张高分子材料膜使用激光补缝方法进行缝合的步骤包括:
S100,以移动的激光的光源作为移动激光点,在所述两张高分子材料膜的直边之间的空隙上,对空隙中填充的高分子材料进行照射;
S200,于同一时刻,对空隙中填充的高分子材料获取多个不同的采样点,分别获取各采样点的温度值再将其组成的序列作为温度值序列,并分别获取各采样点的透光率再将其组成的序列作为透光率序列;
S300,在连续的多个不同时刻,分别于各时刻获取对应的温度值序列及透光率序列,构建融熔控量;
S400,根据融熔控量,计算激光分控量;
S500,以激光分控量控制所述移动激光点,对空隙中填充的高分子材料进行照射;
其中,在S300,在连续的多个不同时刻,分别于各时刻获取对应的温度值序列及透光率序列,构建融熔控量的方法为:
记所述连续的多个不同时刻中时刻的数量为T,记所述连续的多个不同时刻中时刻的序号为t,t∈[1,T],序号为t的时刻对应的温度值序列记为Wseq(t),序号为t的时刻对应的透光率序列记为Gseq(t);
将采样点的数量、所述温度值序列中元素的数量以及所述透光率序列中元素的数量用n来表示,将各采样点的序号、所述温度值序列中各元素的序号以及所述透光率序列中各元素的序号用i来表示,i∈[1,n],Wseq(t)中序号为i的元素为Wseq(t,i),Gseq(t)中序号为i的元素为Gseq(t,i);
令一个n行T列的矩阵为Kmat,Kmat中行的序号同样为i,Kmat中列的序号同样为t,Kmat中行序号为i而列序号为t的元素记为K(i,t),计算K(i,t)的方法为:
S301,sumG(t)表示Gseq(t)各元素的众合分数,sumW(t)表示Wseq(t)各元素的众合分数, sumG(t)的计算公式为:
,
sumG(t)的计算公式为:
,
其中,函数ρ()表示以自然常数e为底数并以输入函数中的数值的负数为指数所得的指数函数;
S302,判断i的数值是否等于1或等于n,若i等于1则转到S303,若i等于n则转到S304,若否则转到S305;
S303,当i等于1则有K(i,t)的计算公式为:
,
其中,Gseq(t,i+1)表示Gseq(t)中序号为i增加1的元素,Wseq(t,i+1)表示Wseq(t)中序号为i增加1的元素;
S304,当i等于n则有K(i,t)的计算公式为:
,
其中,Gseq(t,i-1)表示Gseq(t)中序号为i减少1的元素,Wseq(t,i-1)表示Wseq(t)中序号为i减少1的元素;
S305,当i属于(1,n)则有K(i,t)的计算公式为:
,
由此,得到Kmat中各行列的元素,再将所述Kmat作为融熔控量;
在S400中,根据融熔控量,计算激光分控量的方法为:
分别计算所述Kmat中每一行中的元素的算术平均值,由此将Kmat各行的算术平均值组成的n维数组作为激光分控量,所述激光分控量中各维度的序号与Kmat中各行的序号i保持一致;
在S500,以激光分控量控制所述移动激光点,对空隙中填充的高分子材料进行照射的方法为:
记所述激光分控量为向量Kvec,Kvec中序号为i的元素数值为Kvec(i);
当移动激光点在序号i等于1时的采样点处进行照射时,获取并记录所述移动激光点在序号i等于1时的采样点处的温度为tmp(1),或者将tmp(1)调节为预设的温度,而后i在1至n的范围内逐一递增来遍历一遍各采样点,当所述移动激光点在序号i大于1的采样点处照射,则将当前采样点处的前一个采样点的温度tmp(i-1)乘以Kvec(i)的数值从而得到当前采样点的温度tmp(i),并以此调节所述移动激光点进行照射的温度。
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