®
DEQUAN IP AGENCY
专业   创造价值
 知识    改变命运
北京华沛德权律师事务所
DE  QUAN
北京众达德权知识产权有限公司
公司新闻
德权新闻

武汉华工激光之国家科技重点研发专项专利分析

时间:2016-10-26 10:32:10


武汉华工激光之国家科技重点研发专项专利分析

作者 ‖ 张小丹(北京众达德权知识产权代理有限公司  专利代理人)


摘要:本报告以武汉华工激光工程有限责任公司牵头,与铁四院、华中科技大学等单位联合申报的“国家科技重点研发专项”——“高效智能激光强化装备研制及在铁路、航空领域关键部件上的示范应用”为核心,通过润桐专利检索平台检索了华工激光以及华工法利莱公司的专利情况以及国内激光强化技术的专利情况,对华工激光和法利莱公司在激光强化领域进行了专利分析。并为其更好的进行专利布局以及提升市场竞争力提供了参考。


1华工激光“强筋健骨术”


通过激光强化技术,高铁、航空的关键部件可“强筋健骨”,延寿10倍。这项激光技术,由华工科技牵头。2016年9月27日入列“国家科技重点研发专项”,并在国家科技部见证下启动。


“高效智能激光强化装备研制及在铁路、航空领域关键部件上的示范应用”,由华工科技旗下的武汉华工激光工程有限责任公司牵头,与铁四院、华中科技大学等单位联合申报。华工科技总裁闵大勇介绍,当前,高铁、航空不断向大载荷、高速、高机动性能方向发展,如中国高铁的设计时速最高已达350公里,传统强化养护方法已很难满足关键零部件易损部位的强韧性和抗疲劳问题,如高铁钢轨、飞机结构件、航空发动机叶盘、叶片等。高效智能的激光强化技术,旨在研究出超高能、可控性强的激光强化新工艺和新装备。他说,该项目完成后,可令高铁钢轨更耐磨,寿命延长10倍以上,从而使换轨次数减少50%,保障大运量出行的安全性和稳定性。过去,一架军用飞机的使用寿命约为900小时,通过该技术,飞机关键构件硬度至少可提升20%,航空发动机叶片振动抗疲劳能力提高80%以上,飞机寿命可延长至6000小时。


2公司简介


2.1武汉华工激光工程有限责任公司


武汉华工激光工程有限责任公司是中国最大的激光设备及等离子切割设备制造商之一,也是著名高科技上市公司华工科技产业股份有限公司(股票代码:000988)旗下核心子公司。



华工激光是国家重点高新技术企业、国际标准制定参与单位、国家标准制定的牵头组织和承担单位。公司拥有国家认定的企业技术中心、激光先进制造技术省级重点实验室,同时依托激光加工国家工程研究中心、激光技术国家重点实验室、激光工艺加工展示中心三个国家级才智平台,承担国家重点项目和重大科技攻关项目。



武汉华工激光工程有限责任公司旗下拥有华工激光、FALEY•LASERLAB两大知名品牌。公司始终致力于为工业制造领域提供广泛而全面的激光制造加工解决方案,研发、制造、销售各类激光加工和等离子加工成套设备,提供管材激光切割加工及石油管道贸易等服务。华工激光主导产品涵盖全功率系列的激光切割系统、激光焊接系统、激光打标系列、激光毛化成套设备、激光热处理系统、激光打孔机、激光器及各类配套器件、激光加工专用设备及等离子切割设备等,产品广泛应用在钢铁冶金、有色金属、汽车及零部件、航天航空、军工电子、精密仪器仪表、机械制造、模具、五金工具、集成电路﹑半导体制造、太阳能、教育、通讯与测量、包装、鞋材皮革、塑料橡胶、珠宝首饰、工艺礼品等行业。


2.2武汉法利莱切割系统工程有限责任公司


武汉法利莱切割系统工程有限责任公司(以下简称“法利莱”)是华工科技(股票代码000988)2000年上市后全资收购澳大利亚全球切割系统知名企业Farley laserlab公司后,在中国成立的以大功率激光切割、激光焊接高端装备为主业的高科技企业。 法利莱一直专注于切割焊接行业技术发展,向全球提供领先、高品质的FARLEY-LASERLAB系列切割、焊接设备及完善的技术服务,涉及工程机械、汽车、机床、船舶、机车、石油机械、航空航天、军工、农机、纺机、粮机、电器、电梯等应用领域。 FARLEY-LASERLAB是业界公认的板材切割和焊接的领先品牌,目前已有数千台大功率激光切割、激光焊接设备在澳洲、美国、英国、德国、俄罗斯、印度、中国等30余个国家良好的运行。 华工激光是华工科技旗下核心企业,是中国最大的激光设备制造商之一,国家重点高新技术企业,国家认定的企业技术中心,拥有激光技术国家重点实验室,激光加工国家工程研究中心,激光工艺加工展示中心,国家重点项目、重大科技攻关项目的承担单位,国家标准制定的牵头组织和承担单位,国家标准制定的参与单位。始终致力于为工业制造领域提供广泛而全面的激光制造加工解决方案,研发和制造各类激光器件以及激光加工成套设备。法利莱品牌是华工激光旗下核心品牌。


近年来,华工法利莱在激光先进技术助力汽车制造领域不断取得突破:2009年成功中标神龙汽车标致508白车身顶盖激光焊接项目,首创中国汽车白色车身激光焊接系统;2011年,承担的江淮汽车短轴距商务车顶盖激光焊接项目,焊接出总长度达9米的激光焊缝,刷新国内最长焊缝记录;2013年,华工激光斩获“通用汽车(武汉)K211车身顶盖激光钎焊成套设备项目”,标志着华工激光产品与技术进一步得到市场认可;


2014年,华工激光法利莱着手上海通用某国际高端汽车品牌顶盖激光焊与后盖门激光焊项目设计,新中标的汽车项目,将打造国内最长顶盖激光焊与地板焊,顶盖激光焊采用填丝焊,每边最长将达到9米,总长18米;地板焊采用穿透焊,焊缝长度为20米。


作为国家重大科技专项, 华工科技旗下华工激光法利莱先后与神龙﹑江淮﹑通用﹑江铃福特开展合作,可满足不同车型混线生产, 白车身快速定位、激光钎焊、焊接与搬运工业机器人应用等技术融为一体,焊接速度可达4.8米/分钟,较传统技术,提升了30%,工艺成本降低40%,车身刚度提高30%。除此之外,华工激光还自主研制了汽车安全气囊面板激光智能弱化装备﹑汽车安全气囊内胆激光焊接装备﹑汽车保险杠激光焊接装备﹑汽车激光标记解决方案等,大大提升了生产效率,提升了产品质量,赢得了越来越多汽车企业的认可。


华工激光法利莱的努力与成绩,打破了国外企业在该领域的技术垄断,填补了国内空白,助力我国汽车制造业转型,并将提升民族汽车品牌的国际竞争力。


3华工激光与法利莱专利分析


3.1年申请量分析

 

3-1年度专利申请趋势分析


从图3-1中可以看出,华工激光和法利莱的年申请量数量并不多,从2001年至今年申请量虽有增长,但十分缓慢,达到峰值的2008年也不过17件,随后在2011年由于美国次贷危机的影响,年申请量一度下滑至10件,到2015年逐渐恢复到15件。


3.2专利类型分布分析

 

3-2专利类型分布


根据图3-2显示可知,华工激光与法利莱申请的所有专利中有43.56%为发明专利,53.37%为实用新型,3.07%为外观设计。


实用新型专利在初步审查合格后就可以授权,而发明专利在初步审查后要进行实质审查。与现有技术相比,发明应该具有突出的实质性特点和显著的进步,而实用新型只需具有实质性特点和进步即可。因此,发明专利的技术含量和创新程度普遍高于实用新型专利。而华工激光与法利莱的发明专利占总申请量的43.56% ,说明其专利具有一定的技术含量,研发团队虽具有一定创新能力但任然有很大的提升空间。


3.3主要IPC技术构成分析

 

3-3主IPC技术构成分析


3-1主IPC技术构成分析


3-3和表3-1均为华工激光和法利莱专利申请的主IPC技术构成分析。


华工激光和法利莱的专利申请的主分类号所代表的技术主题如表3-2中所示并进行详细阐释:


3-2 IPC技术主题

分类号

含义

申请数量

B23K

钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工

99

B41J

打字机;选择性印刷机构,即不用印版的印刷机构;排版错误的修正

8

G02B

光学元件、系统或仪器

6

H01S

利用受激发射的器件

5

C21D

改变黑色金属的物理结构;黑色或有色金属或合金热处理用的一般设备;通过脱碳、回火或其他处理使金属具有韧性

4


从图表仲可以看出,华工激光和法利莱的专利申请IPC技术主题为钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工的专利申请数量为99件,占专利总量的比重是最大的。其余四个技术主题的专利量都不足10件,他们分别是打字机;选择性印刷机构,即不用印版的印刷机构;排版错误的修正领域,专利量为8;光学元件、系统或仪器领域,专利量为6件;利用受激发射的器件领域,专利量为5件;以及改变黑色金属的物理结构;黑色或有色金属或合金热处理用的一般设备;通过脱碳、回火或其他处理使金属具有韧性领域,专利量仅为4件。


通过对华工激光和法利莱公司专利的浏览,详见附件1所示,163件专利中只有两件是与激光强化相关的,分别是申请号为CN201110034682.4“一种用于钢轨表面强化处理的在线激光淬火工艺”和申请号为CN201110034684.3的’一种用于钢轨表面强化处理的离线激光淬火工艺”。

华工激光与法利莱公司应该把握“高效智能激光强化装备研制及在铁路、航空领域关键部件上的示范应用”项目的时机,借助与与铁四院、华中科技大学等单位联合申报的机遇,填补自身对激光强化领域的技术空白,完成有效的专利布局体系。


4国内“激光冲击强化”专利分析


4.1数据来源


搜索条件:TI,AB,CLM=(激光 AND 喷丸 OR TI,AB,CLM=(激光 AND 冲击),发明、实用新型、外观设计。


专利数量:456件


4.2概况分析


为了研究激光强化技术领域国内专利的发展趋势,我们对采集的专利申请数据按时间序列进行了统计分析。图1为国内在激光强化技术领域的专利申请件数趋势分析图。截止至今,国内在激光强化技术领域的专利申请为456件。

 

4-1国内在激光强化技术领域的专利年度申请量


从图4-1来看,我国在激光强化领域的研究是从1991年开始的,主要经历了发展萌芽期和高速发展期两个阶段。1991-2007年,国内关于激光强化领域的专利申请为缓慢发展期,2007年之后,国内关于激光强化领域的专利申请量保持高速较稳定的增长。其中,2013年国内关于激光强化领域的专利申请高达78件。由于专利公开的技术问题,2015-2016年的部分专利尚未完全公开,可以判断现阶段该技术领域仍处于快速发展阶段。

  

4-2国内在激光强化技术领域的专利年度授权量


专利年度授权量与专利年度申请量呈一致性发展趋势,从图4-2中可以看出,1996年国内在激光强化技术领域获得第一件专利授权,1996-2010年,国内关于激光强化技术领域的专利授权量保持稳步增长的趋势,2010年之后,国内关于激光强化技术领域的专利年度授权量保持较较快的增长。其中,2015年国内关于激光强化技术领域的专利授权量为52件。


通过对国内在激光强化技术领域的专利年度申请量和授权量的对比不难看出,我国在激光强化技术领域的专利授权率较高,在激光强化技术领域具有比较强的研发实力,专利的技术含量很高。

 

4-3国内在激光强化技术领域的专利类型分布


4-1国内在激光强化技术领域的专利类型分布

 

发明

实用新型

外观设计

申请量

424

31

1

如图4-3与表4-1所示,国内在激光强化技术领域的发明专利为424件,占所有专利的92.98%。实用新型专利为31件,占所有专利的6.8%。外观设计专利为1件,占所有专利的0.22%。说明国内在激光强化技术领域申请的专利技术含量很高,并且具有较强的创新能力。

 

4.3申请人分析

 

4-4国内在激光强化技术领域的申请人排行榜


4-4对激光强化技术领域在国内的专利申请人进行了统计,具体选取排名前10的申请人进行统计。如图4所示,遥遥领先的是江苏大学,申请量为153件,排在第二到第十位的申请人的专利量基本都在10件左右,他们分别是通用电气公司、中国航空工业集团、温州大学、中国科学院沈阳自动化研究院、邹志肖、中国科学院力学研究院、大连理工大学、中国人民解放军空军工程大学以及西安交通大学。由于激光强化技术主要应用于高铁钢轨、飞机结构件、航空发动机叶盘、叶片等领域,所以申请人主要集中在与航空、铁轨有关的企业、研究所以及涉及相关领域的高校等。


而武汉华工激光工程有限责任公司牵头的“高效智能激光强化装备研制及在铁路、航空领域关键部件上的示范应用”的项目是与铁四院、华中科技大学等单位联合申报的,而铁四院、华中科技大学有关激光强化技术的专利申请量并未出现在国内申请量前十名之中,建议华工激光与法利莱可以从与国内激光强化技术领域申请排名前十的申请人合作申请,或者利用邀请其做技术指导等方法和手段来提升自身对激光强化领域的科研能力,从而在激光领域进行更好的专利布局。

 

4-5国内在激光强化技术领域的申请人研发力分析


4-2 IPC技术主题

分类号

含义

C21D

改变黑色金属的物理结构;黑色或有色金属或合金热处理用的一般设备;通过脱碳、回火或其他处理使金属具有韧性

C23C

对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面扩散法,化学转化或置换法的金属材料表面处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆

B23K

钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工

B23P

金属的其他加工;组合加工;万能机床

G01N

借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料


图4-5是国内在激光强化技术领域的申请人研发力情况,横轴是申请人,纵轴是主IPC小类,气泡的大小表示申请量的多少。


从图4-5可以看出,排名前4的申请人的研发主要分布在C21D、C23CB23K、B23PG01N5个小类上(各分类号含义见表4-2所示)。其中只有江苏大学涵盖上述5个小类,其他申请人的研究基本涉及上述5个小类其中的3个小类。可以看出在激光强化技术领域中的龙头老大是江苏大学,无论是涉及分类号的广度上还是申请量的数量上都遥遥领先国内其他企业、高校和研究院所。其中在C21D(改变黑色金属的物理结构;黑色或有色金属或合金热处理用的一般设备;通过脱碳、回火或其他处理使金属具有韧性)小类的研发能力最强。总体来讲,国内在激光强化技术领域研究涉及的范围不是很广,还有很大的发展空间。


从分析的角度来讲,国内在激光强化技术领域的研究时间较短,研究范围以及深度还有待继续深入研究,在这种大环境中,华工激光应把握住机遇,在发展初期可以加强与研发实力强的企业或者高校研究院所合作,取长补短,互相学习,将两方面的优势相结合,既有助于获得更高水准的科研成果,也有利于成果的转化,互利共赢,从而提高自身在激光强化技术领域的实力,更好的将技术转化成商业价值。


4.4主IPC技术构成分析


图4-6主要用来反映国内在激光冲击强化领域的重点技术排名情况。在激光冲击强化涉及的住分类号的所有IPC小组中,各分类号所代表的专利申请数量如下表4-3中所示

 

4-6激光冲击强化领域主IPC技术构成分析


4-3激光冲击强化领域主IPC技术构成分析


专利申请数量排名前五的分类号所代表的技术主题在下表4-4中进行详细阐释:


4-4 IPC技术主题

分类号

含义

申请数量

C21D

改变黑色金属的物理结构;黑色或有色金属或合金热处理用的一般设备;通过脱碳、回火或其他处理使金属具有韧性

140

C23C

对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面扩散法,化学转化或置换法的金属材料表面处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆

58

B23K

钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工

53

B23P

金属的其他加工;组合加工;万能机床

20

G01N

借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料

16


根据图4-6和表4-4可以看出,技术主题为改变黑色金属的物理结构;黑色或有色金属或合金热处理用的一般设备;通过脱碳、回火或其他处理使金属具有韧性(IPC分类为C21D)的专利申请数量为140件,占有的百分比最大,为48.78%。其次是对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面扩散法,化学转化或置换法的金属材料表面处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆((IPC分类为C23C),其共申请了58件专利,占总申请量的20%。排名第三的是钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工(IPC分类为B23K),共申请了53件专利,占申请总量的18.46%。排名第四的是金属的其他加工;组合加工;万能机床(IPC分类为B23P),共申请了20件专利,占申请总量的6.96%。排名第五的是借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料(IPC分类为G01N),共申请了16件专利,占申请总量的5.57%。


可以看到,技术主题为改变黑色金属的物理结构;黑色或有色金属或合金热处理用的一般设备;通过脱碳、回火或其他处理使金属具有韧性(IPC分类为C21D)的专利申请数量巨大,因此进一步的,针对该技术领域进行分类:


4-5 C21D重点技术排名

分类号

技术主题

申请数量

C21D1/00

热处理的一般方法或设备,例如退火、硬化、淬火、回火

65

C21D10/00

用热处理或变形以外的方法来改变物理性能

53

C21D7/00

通过变形改变铁或钢的物理性能

15


如表4-5所示可知,技术主题为热处理的一般方法或设备,例如退火、硬化、淬火、回火(IPC分类为C21D1/00)的专利申请量最大,其共申请了65件,占C21D申请总量的46.42%。其次是技术主题为用热处理或变形以外的方法来改变物理性能(IPC分类为C21D10/00)的专利,其申请量为53件,占C21D申请总量的37.85%。排在第三位的是技术主题为通过变形改变铁或钢的物理性能(IPC分类为C21D10/00)的专利,共申请了15件,占C21D申请总量的10.71%。


5合作机构的专利实力分析


5.1中铁第四勘察设计院集团有限公司


5.1.1 数据来源

(1) 搜索条件:TI,AB,CLM=(激光 AND PA= (中铁第四勘察设计院集团有限公司),发明、实用新型、外观设计。

专利数量:11件

(2) 搜索条件: PA= (中铁第四勘察设计院集团有限公司),发明、实用新型、外观设计。

专利数量:1180件


5.1.2申请专利列表

表5-1中铁第四勘察设计院集团有限公司涉及激光领域的申请专利列表

 

申请号

名称

申请类型

1

CN201520313124.5

一种测试导线连续跨上拔力的装置

实用新型

2

CN201520302842.2

一种倒圆台形桩帽基槽旋挖机

实用新型

3

CN201420209731.2

平行四边形开关门机构

实用新型

4

CN201220426607.2

一种地面标识绘制工具

实用新型

5

CN201220343228.7

隧道拱顶检测装置

实用新型

6

CN201220344317.3

隧道侧壁检测装置

实用新型

7

CN201410047264.2

一种基于地面激光雷达技术的危岩落石调查方法

发明

8

CN201410003283.5

一种基于全景影像的危岩落石调查方法

发明

9

CN201310496899.6

一种基于机载激光雷达三维的危岩落石调查方法

发明

10

CN201210245314.9

隧道拱顶检测装置

发明

11

CN201210245631.0

隧道侧壁检测装置

发明

如表5-1所示,由于中铁第四勘察设计院集团有限公司涉及激光领域的申请专利只有11件,笔者对这11篇专利进行了全文浏览,通过浏览可以发现11篇专利中只有5篇为发明专利,分别为一种基于地面激光雷达技术的危岩落石调查方法(CN201410047264.2)、一种基于全景影像的危岩落石调查方法(CN201410003283.5)、一种基于机载激光雷达三维的危岩落石调查方法(CN201310496899.6)、隧道拱顶检测装置(CN201210245314.9)、隧道侧壁检测装置(CN201210245631.0),其余六篇均为内部含有激光器件的装置的实用新型专利,分别为一种测试导线连续跨上拔力的装置(CN201520313124.5)、一种倒圆台形桩帽基槽旋挖机(CN201520302842.2)、平行四边形开关门机构(CN201420209731.2)、一种地面标识绘制工具(CN201220426607.2)、隧道拱顶检测装置(CN201220343228.7)、隧道侧壁检测装置(CN201220344317.3)。而这5篇发明中也并未涉及激光强化技术。并且根据检索数据可知截至2016年10月中铁第四勘察设计院集团有限公司的专利申请总量共达1180件。而有关激光领域的专利不足总量的1%,由此可见,激光技术并不属于中铁第四勘察设计院集团有限公司的主要技术范畴。


5.2华中科技大学


5.2.1数据来源

(1) 搜索条件:TI,AB,CLM=(激光 AND 强化 AND PA= (华中科技大学),发明、实用新型、外观设计。

专利数量:11件

(2):搜索条件:TI,AB,CLM=(激光 AND PA= (华中科技大学),发明、实用新型、外观设计。

专利数量:1048件

(3) 搜索条件:PA= (华中科技大学),发明、实用新型、外观设计。

专利数量:10128件


5.2.2申请专利列表

表5-2华中科技大学涉及激光强化技术领域的申请专利列表

序号

申请号

名称

申请类型

1

CN201020119432.1

一种用于钢轨表面在线处理的移动式激光加工装置

实用新型

2

CN200920083560.2

一种超长焊接钢轨的生产设备

实用新型

3

CN03118603.3

一种提高发动机缸体、缸套内表面耐磨性的方法

发明

4

CN201510995308.9

一种制备用于3D打印的复合粉末的方法、产品以及应用

发明

5

CN201510995346.4

一种高速铣削-激光切焊复合加工工艺及其可重组多轴数控加工系统

发明

6

CN201510076983.1

一种金属预制材料及其制备方法

发明

7

CN201510660569.5

一种采用选择性激光熔化快速成形技术制备高温钛合金的方法

发明

8

CN201510586883.3

一种激光重熔扫描碳化物弥散增强铝合金的快速制造方法

发明

9

CN201410304212.9

一种中低应力工况下高锰钢耐磨强化方法

发明

10

CN201010114198.8

一种用于钢轨表面在线处理的移动式激光加工装置

发明

11

CN200910060635.X

一种超长焊接钢轨的生产方法和生产线

发明

根据检索条件检索得到的华中科技大学在激光强化技术领域的专利申请11件,如表5-2所示,其中发明专利9件,分别是一种提高发动机缸体、缸套内表面耐磨性的方法(CN03118603.3)、一种制备用于3D打印的复合粉末的方法、产品以及应用(CN201510995308.9)、一种高速铣削-激光切焊复合加工工艺及其可重组多轴数控加工系统(CN201510995346.4)、一种金属预制材料及其制备方法(CN201510076983.1)、一种采用选择性激光熔化快速成形技术制备高温钛合金的方法(CN201510660569.5)、一种激光重熔扫描碳化物弥散增强铝合金的快速制造方法(CN201510586883.3)、一种中低应力工况下高锰钢耐磨强化方法(CN201410304212.9)、一种用于钢轨表面在线处理的移动式激光加工装置(CN201010114198.8)、一种超长焊接钢轨的生产方法和生产线(CN200910060635.X),实用新型专利2件,分别是:一种用于钢轨表面在线处理的移动式激光加工装置(CN201020119432.1)以及一种超长焊接钢轨的生产设备(CN200920083560.2)。


根据对华中科技大学的检索结果可知,其申请的专利总量为10128件,其中与激光相关的专利1048件,其中激光冲击强化技术的专利11件。根据其申请比例来看,华中科技大学在激光领域具有较强的研发实力,并且近两年莱对激光强化技术越来越重视,在11件有关激光强化技术的专利中,其中有5件发明专利都是2015年新申请的,可见华中科技大学近年来在激光冲击强化技术上越发重视,并取得了一定的效果。


6总结


首先,祝贺华工激光和华工法利莱获得国家科技重点研发专项项目。


其次,通过对华工激光和华工法利莱公司以及国内激光冲击强化技术的专利信息的分析,发现其存在三个问题:


1、华工激光与法利莱公司的163件专利中,涉及激光冲击强化技术领域的专利仅有2件,并且是2011年申请的,笔者认为华工激光与法利莱公司在激光冲击强化技术领域存在一定的专利申请空白。

2、与华工激光和法利莱共同申报的两个单位,其中中铁第四勘察设计院集团有限公司的专利申请总量1180件,而有关激光冲击强化技术的专利只有2件,对该公司而言,激光技术并不属于其主要科研范畴。而华中科技大学相对中铁第四勘察设计院集团有限公司而言,在激光领域具有更深入以及全面的研究,其申请的10128余件专利中有1048件是激光领域的,并且激光领域中的1048件之中有11件是专门针对激光冲击强化的。虽然如此,但在全国范围内来看,也并没有跻身于激光强化领域的前十强。

3、国内关于激光强化领域的专利456件,虽然相关专利并不是很多,但近几年来,国内在激光强化领域的发展速度很快,排名前十的主要申请人分别是:江苏大学、通用电气公司、中国航空工业集团、温州大学、中国科学院沈阳自动化研究院、邹志肖、中国科学院力学研究院、大连理工大学、中国人民解放军空军工程大学以及西安交通大学。然而并没有华工科技和与其联合申请的两家单位。


为使华工激光和法利莱公司能够更有效的利用“高效智能激光强化装备研制及在铁路、航空领域关键部件上的示范应用”项目来填补激光强化领域的技术空白,笔者针对以上三点问题提出几个建议以供参考:


1、在与中铁第四勘察设计院集团有限公司和华中科技大学合作期间,可以适当加强与华中科技大学的探讨和沟通。比如邀请华中科技大学的激光强化相关专利里的发明人对企业研发团队进行讲座培训、座谈会答疑以及邀请其作为企业的技术顾问等。从而增强企业的研发力。

2、加强对国内激光冲击强化领域的前十强的学习与合作,这对于快速提升企业研发与创新能力有很大的帮助,按照研发和专利的对应关系,华工激光和法利莱公司应该产生更多的专利申请和完善专利布局,以便进一步提高企业的无形资产价值,提高企业的市场竞争力。

最后,通过上述分析可以看出,华工激光和法利莱公司具有较好的科研基础,专利申请数量少可能是专利意识的问题,下一阶段应通过本项目的实施,有效的提升激光冲击强化领域的专利布局,同时,在其他核心技术领域方面也应加大专利布局。同时,应从根本上解决公司的专利意识问题,为未来的发展奠定良好的发展基础。


需要注意的是,本文由于检索采用了粗检索的方式,可能会遗漏部分相关关系,特别是国外公司的专利申请。有待于后面更为详尽和准确的分析。



附件1:


华工激光与法利莱专利明细

申请号

名称

主IPC

CN201530258274.6

光纤激光切割机(GF3015)

15-09

CN201430555282.2

脉冲激光器焊接机

15-09

CN201430364214.8

光具座

18-99

CN201030218410.6

光纤传导激光焊接机

15-99

CN201030155075.X

端泵激光打标机

15-09

CN200620095335.7

激光调阻机

H01C17/242(2006.01)

CN200520099444.1

手柄式双定位装置

B25B11/00(2006.01)

CN200520099320.3

高速双向交换工作台

B23Q1/66(2006.01)

CN200520099055.9

激光切割石油筛缝管加工的支撑装置

B23K26/42(2006.01)

CN200520099443.7

激光加工设备悬臂

B23K26/08(2006.01)

CN200520099054.4

石油管轴向送料装置

B23Q7/04(2006.01)

CN200520099053.X

激光加工头装置

B23K26/00(2006.01)

CN200520097436.3

激光模具修复焊接机

B23K26/34(2006.01)

CN200520098320.1

轧辊激光毛化机床

B23K26/36(2006.01)

CN200420057640.8

不干胶标签激光标刻机

B41J3/407(2006.01)

CN200420057642.7

激光画线定位仪

G01C15/02(2006.01)

CN200420111479.8

多维度激光打标机

B41J2/455(2006.01)

CN200420057641.2

SIM卡激光打标机

B41J2/455(2006.01)

CN200420111478.3

多工位精密激光焊接机

B23K26/20

CN01251835.2

薄形材料自动换、收料装置

B65H19/00

CN01250150.6

薄型材料高速激光打孔装置

B23K26/00

CN01250151.4

薄型微孔材料透气度检测装置

G01N21/27

CN01212432.X

轧辊的激光表面处理设备

B23K26/18

CN201620209956.7

一种三维激光切割防碰撞装置

B23K26/70(2014.01)I

CN201620005103.1

一种用于空调外机的激光打标装置

B41J2/435(2006.01)I

CN201620004711.0

一种空调挂机用激光打标装置

B23K26/08(2014.01)I

CN201520477332.9

一种用于激光切割油墨丝印蓝宝石的装置

B23K26/38(2014.01)I

CN201520512683.9

一种产生贝塞尔激光束的装置

B23K26/064(2014.01)I

CN201520084115.3

人字形筛缝管加工设备

B23D47/04(2006.01)I

CN201520033269.X

一种需要进行打孔的塑料外壳结构

H05K5/00(2006.01)I

CN201420689578.8

一种光纤激光器激光头安装件

B23K26/70(2014.01)I

CN201420862611.2

激光切割装置

B23K26/38(2014.01)I

CN201420689533.0

一种振镜固定结构

G02B7/00(2006.01)I

CN201420702397.4

一种激光器加工用气体保护装置

B23K26/14(2014.01)I

CN201420470470.X

一种动力电池外壳激光焊接工作台

B23K26/21(2014.01)I

CN201320176871.X

IC托盘自动打标机

B41J11/00(2006.01)I

CN201320130676.3

用于大幅面导光板的加工装置

B23K26/08(2006.01)I

CN201220665854.8

激光切管机自动上下料装置

B23K26/42(2006.01)I

CN201220547422.7

一种激光双面打标机

B23K26/36(2006.01)I

CN201220465493.2

高速双驱双向交换工作台

B23K26/42(2006.01)I

CN201220496664.8

白车身顶盖激光钎焊工艺控制装置

B23K3/00(2006.01)I

CN201220238384.7

一种激光无序毛化轧辊表面的加工设备

B23K26/00(2006.01)I

CN201220238336.8

一种多头激光无序毛化轧辊表面的加工设备

B23K26/00(2006.01)I

CN201120433334.X

悬臂式线束吊挂装置

B23K26/42(2006.01)I

CN201120433307.2

车顶盖的激光焊接装置

B23K26/20(2006.01)I

CN201120386771.0

一种晶圆激光打标机的自动送料机构

B41J11/00(2006.01)I

CN201020643250.4

具有摆动轴的激光坡口切割头装置

B23K26/36(2006.01)I

CN201020643230.7

YAG激光器一体化双循环冷却装置

H01S3/042(2006.01)I

CN201020686996.3

激光钎焊琴键式车身压紧工装夹具

B23K3/08(2006.01)I

CN201020596120.X

激光坡口切割头

B23K26/38(2006.01)I

CN201020545664.3

具有辅助X轴的激光切割机

B23K26/36(2006.01)I

CN200920085139.5

激光切割机等光程光路控制装置

B23K26/42(2006.01)I

CN200920167813.4

机载激光器的数控激光等离子切割机

B23K28/02(2006.01)I

CN200920166895.0

激光切割机安全保护装置

B23K26/42(2006.01)I

CN200920166896.5

激光加工设备自动调焦光路传输装置

B23K26/38(2006.01)I

CN200920085791.7

激光焊接头与工件压紧一体化Z轴箱装置

B23K26/10(2006.01)I

CN200920106830.7

薄膜太阳能电池划线装置

H01L31/18(2006.01)I

CN200920106829.4

LED蓝宝石衬底划片机

B23K26/00(2006.01)I

CN200820192403.0

数控激光轮胎切割机主机

B23K26/38(2006.01)I

CN200820192158.3

石油管数控激光热处理机

C21D9/08(2006.01)I

CN200820191829.4

数控激光切割机主体结构

B23K26/42(2006.01)I

CN200820191830.7

激光切割喷嘴体总成

B23K26/38(2006.01)I

CN200820191017.X

具有手持操作功能的数控激光切割机控制器

G05B19/414(2006.01)I

CN200820191015.0

激光热处理设备Z轴箱

C21D1/09(2006.01)I

CN200820191018.4

激光加工设备激光头摆动轴结构

B23K26/08(2006.01)I

CN200820191016.5

激光加工设备横梁双边驱动结构

B23K26/00(2006.01)I

CN200820190219.2

触摸屏手机膜激光划线机

B25H7/04(2006.01)I

CN200820068609.2

数控等离子切割机双齿轮传动箱

F16H57/02(2006.01)I

CN200820068611.X

数控等离子切割机专用导轨

B23K10/00(2006.01)I

CN200820068610.5

数控等离子切割机割炬升降机构

B23K10/00(2006.01)I

CN200820068461.2

数控等离子切割机多功能割炬箱

B23K10/00(2006.01)I

CN200820068363.9

数控等离子切割机单边驱动横梁

B23K10/00(2006.01)I

CN200820068362.4

数控等离子切割机水下工作台

B23K10/00(2006.01)I

CN200820065434.X

一种快速更换的小孔光栏机构

G02B7/00(2006.01)I

CN200720088753.8

一种激光双点焊分光方法中的聚焦镜

G02B27/00(2006.01)

CN200820065320.5

晶圆紫外激光划片机

B23K26/00(2006.01)

CN200720086478.6

数控激光焊管机

B23K26/26(2006.01)

CN200720086362.2

激光加工设备Z轴箱

B23K26/08(2006.01)

CN200720086440.9

激光加工设备视频光束校准装置

B23K26/04(2006.01)

CN200720085670.3

具有自动跟踪功能的数控激光切割机高度传感装置

B23K26/42(2006.01)

CN200720085671.8

激光加工设备横梁

B23K26/00(2006.01)

CN200720085672.2

数控等离子切割机横梁

B23K10/00(2006.01)

CN200720086264.9

能自动换刀的带刀库的钻孔箱

B23B47/26(2006.01)

CN200720085705.3

耳标二维码激光打标气动送料定位装置

A01K11/00(2006.01)

CN200620172515.0

绿激光显微精密修调机

H05K3/00(2006.01)

CN200620098508.0

数控等离子切割机导轨结构

B23K10/00(2006.01)

CN200620098739.1

数控等离子切割机横梁

B23K10/00(2006.01)

CN200620098854.9

带有自动跟踪系统的数控激光焊接机焊接头装置

B23K26/20(2006.01)

CN200620098740.4

数控激光加工设备的操作台

B23K26/00(2006.01)

CN200620098510.8

数控激光切割机的切割头装置

B23K26/00(2006.01)

CN200620098507.6

带连接套激光切割喷嘴

B23K26/00(2006.01)

CN200620098509.5

等离子切割机坡口切割头装置

B23K10/00(2006.01)

CN200510019568.9

轧辊激光毛化机床

B23K26/00(2006.01)

CN01128436.6

薄型材料自动换、收料装置

B65H19/18

CN01114373.8

薄型微孔材料透气度检测方法

G01N21/27

CN01114374.6

薄型材料高速激光打孔方法

B23K26/00

CN201610270451.6

利用激光实现玻璃倒边的方法

C03B33/08(2006.01)I

CN201610286630.9

利用激光在玻璃上标刻的方法

B41M5/26(2006.01)I

CN201610215608.5

一种利用CCD寻边偏移再激光切割的方法

B23K26/38(2014.01)I

CN201610212426.2

一种利用激光将金属与玻璃结合为一体的工艺方法

C03C27/00(2006.01)I

CN201610199795.2

一种用于激光微加工的组合透镜

B23K26/064(2014.01)I

CN201610046068.2

一种透镜组件及得到无衍射光束的方法

G02B13/00(2006.01)I

CN201610155578.3

基于激光划线加工工艺的蓝宝石晶圆裂片装置及方法

B28D5/04(2006.01)I

CN201610148433.0

一种走线封边机构

B23K26/24(2014.01)I

CN201610090234.9

一种自动上料旋转激光拼焊夹具

B23K26/70(2014.01)I

CN201610057129.5

一种棘轮组件合装送料系统

B23P21/00(2006.01)I

CN201610071960.6

压力容器激光焊接夹具及使用该夹具进行激光焊接的方法

B23K26/70(2014.01)I

CN201610120854.2

一种动力电池外壳的激光焊接方法

B23K26/21(2014.01)I

CN201610072177.1

一种调角器凸轮组件合装系统

B23P21/00(2006.01)I

CN201610072676.0

一种激光熔焊、填丝焊双工艺支持系统

B23K26/211(2014.01)I

CN201510907451.8

一种调整钢硬度的激光复合处理工艺

C21D1/09(2006.01)I

CN201610011952.2

一种激光扫描焊接夹具

B23K37/04(2006.01)I

CN201510669072.X

一种球磨铸铁表面激光修复方法

C23C24/10(2006.01)I

CN201510485493.7

一种用整形光束进行材料加工的系统及方法

B23K26/064(2014.01)I

CN201510500923.8

一种激光焊接用自适应压轮设备

B23K26/70(2014.01)I

CN201510500737.4

一种激光弱化加工设备

B23K26/382(2014.01)I

CN201510483937.3

一种对线偏振激光分光且分别进行控制打标的装置

G02B27/28(2006.01)I

CN201510389989.4

一种用于激光切割油墨丝印蓝宝石的方法

B23K26/38(2014.01)I

CN201410851988.2

一种光路放大的自动对焦装置

G02B7/09(2006.01)I

CN201510062314.9

人字形筛缝管激光加工工艺

B23K26/38(2014.01)I

CN201510056912.5

一种PCB板直接覆码方法

B41J2/435(2006.01)I

CN201510050495.3

一种光纤激光焊接紫铜厚板的方法

B23K26/18(2006.01)I

CN201510037451.7

用于陶瓷激光切割的吸收剂及其制备方法

B23K26/18(2006.01)I

CN201410852693.7

一种用于切割LED灯丝透明材料支架的方法

B23K26/38(2014.01)I

CN201410846436.2

激光切割装置

B23K26/38(2014.01)I

CN201410597832.6

全自动翻板定位机构

B65G47/248(2006.01)I

CN201410408670.7

一种激光焊接脉冲电源及其控制方法

H02M9/04(2006.01)I

CN201310711051.0

一种车顶盖激光搭接填丝熔焊焊接设备

B23K26/30(2014.01)I

CN201310700678.6

一种用于商务车顶盖的在线多层搭接激光填丝熔焊方法

B23K26/244(2014.01)I

CN201310616608.2

一种钢管测长装置

G01B21/06(2006.01)I

CN201310616375.6

一种管材自动上料装置

B23Q7/06(2006.01)I

CN201310616636.4

一种用于激光管材切割机的翻转上料机构

B23Q7/04(2006.01)I

CN201310616588.9

一种用于管材传送的机械手

B23K26/70(2014.01)I

CN201310616350.6

一种激光方管切割机的中心架

B23K26/70(2014.01)I

CN201310616374.1

一种激光方管切割机横向进给机构

B23K26/08(2014.01)I

CN201310616373.7

一种激光方管切割机主机装置

B23K26/08(2014.01)I

CN201310624076.7

一种用于激光切割方管的鞍形支撑底座

B23K26/70(2014.01)I

CN201310215116.2

太阳能薄膜电池板的激光多路加工刻膜设备及其加工方法

B23K26/36(2006.01)I

CN201210518674.1

激光切管机自动上下料装置

B23K26/42(2006.01)I

CN201210364054.7

白车身顶盖激光钎焊工艺控制装置

B23K3/00(2006.01)I

CN201210164998.X

一种激光无序毛化轧辊表面的加工方法和加工设备

B23K26/00(2006.01)I

CN201210164974.4

一种多头激光无序毛化轧辊表面的加工方法和加工设备

B23K26/00(2006.01)I

CN201210145200.7

利用激光进行金属材料深加工的方法

B23K26/36(2006.01)I

CN201110304166.9

一种激光焊接机输出激光能量的检测电路

G01J1/44(2006.01)I

CN201110345381.3

激光自动断丝的工艺方法

B23K28/00(2006.01)I

CN201110345359.9

车顶盖的激光焊接装置

B23K26/20(2006.01)I

CN201110296735.X

利用激光在铝合金阳极层表面打标的设备及方法

B41J2/435(2006.01)I

CN201110045977.1

自动切除无孔纸带的水松纸激光打孔收纸装置

B65H19/26(2006.01)I

CN201110034682.4

一种用于钢轨表面强化处理的在线激光淬火工艺

E01B31/18(2006.01)I

CN201110034684.3

一种用于钢轨表面强化处理的离线激光淬火工艺

C21D9/04(2006.01)I

CN201010534813.0

激光坡口切割头

B23K26/36(2006.01)I

CN201010291948.9

用于水松纸曲线打孔的激光打孔机

B23K26/36(2006.01)I

CN200910157226.1

数控系统中实现高效空运行的控制方式

G05B19/18(2006.01)I

CN200910136518.7

半导体端面泵浦高功率单模风冷激光器

H01S3/14(2006.01)I

CN200910265427.3

用于轧辊激光毛化机床的聚焦镜主动无序装置及方法

B23K26/06(2006.01)I

CN201010145490.6

用于安全气囊面板激光弱化的预定位装置

B23K26/42(2006.01)I

CN201010000271.9

半导体泵浦紫外激光器

H01S3/16(2006.01)I

CN200910265428.8

轧辊激光无序毛化机床

B23K26/00(2006.01)I

CN200910250019.0

高重复频率窄脉宽半导体泵浦绿激光器

H01S3/16(2006.01)I

CN200910148412.9

用于工件加工的二次定位装置

B23P23/00(2006.01)I

CN200910162147.X

玻璃钝化硅晶圆的背面激光切割方法

H01L21/78(2006.01)I

CN200910061692.X

激光切割机等光程光路控制装置

B23K26/06(2006.01)I

CN200710168422.X

激光器中微通道模块

H01S3/00(2006.01)I

 

专利咨询 商标咨询 软件著作权及版权 专利无效及诉讼 知识产权侵权维权 贯标及知产顾问 业务咨询