超精密加工都有哪些特点?
北京海普瑞森超精密技术有限公司是一家以纳米级制造与加工技术为***,为国家高科技战略布局提供***技术支持,超精密加工中心,以微米/纳米级制造体系服务于国内制造业,为垂直行业提供保障条件及系统解决方案的精密/超精密产品研发与制造型企业。主营项目包括:眼视光学,精密光学,凹印制版,双头车等等。
超精密加工超精密加工
①超精加工磨粒运动轨迹复杂,能由切削过程过渡到抛光过程,超精密加工,表面粗糙度Ra值达0.01-0.04μm。
②超精加工磨条的粒度极细,只能切削工件凸峰,所以加工余量很小,一般为0.005-0.00025mm。
③磨条高速往复振动,磨条的微刃两面切削,磨屑易于清楚。不会在工件表面形成划痕。
④切削速度低,磨条压力小,工件表面不易发热,不会烧坏表面,也不易使工件表面变形。
⑤超精加工的表面耐磨性好。
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超精密加工
北京海普瑞森超精密技术有限公司是一家以纳米级制造与加工技术为***,为国家高科技战略布局提供***技术支持,以微米/纳米级制造体系服务于国内制造业,为垂直行业提供保障条件及系统解决方案的精密/超精密产品研发与制造型企业。主营项目包括:眼视光学,精密光学,凹印制版,双头车等等。
超精密加工超精密加工
20世纪90年代至今为民间工业应用成熟期。从1990年起,由于汽车、能源、信息、光电和通信等产业的蓬勃发展,超精密加工机的需求急剧增加,在工业界的应用包括非球面光学镜片、Fresnel镜片、超精密模具、磁盘驱动器磁头、磁盘基板加工、半导体晶片切割等。在这一时期,超精密加工设备的相关技术,例如控制器、激光干涉仪、空气轴承精密主轴、空气轴承导轨、油***承导轨、摩擦驱动进给轴也逐渐成熟,超精密加工设备变为工业界常见的生产机器设备,许多公司,甚至是小公司也纷纷推出量产型设备。此外,设备精度也逐渐接近纳米级水平,加工行程变得更大,加工应用也逐渐增广,超精密加工供货商,除了金刚石车床和超精密研磨外,超精密五轴铣削和飞切技术也被开发出来,并且可以加工非轴对称非球面的光学镜片。
世界上的超精密加工强国以欧美和日本为先,但两者的研究重点并不一样。欧美出于对能源或空间开发的重视,特别是美国,几十年来不断投入巨额经费,对大型紫外线、x射线探测望远镜的大口径反射镜的加工进行研究。如美国太空署(NASA)推动的太空开发计划,以制作1m以上反射镜为目标,目的是探测x射线等短波(O.1~30nm)。由于X射线能量密度高,必须使反射镜表面粗糙度达到埃级来提高反射率。此类反射镜的材料为质量轻且热传导性良好的碳化硅,但碳化硅硬度很高,须使用超精密研磨加工等方法。日本对超精密加工技术的研究相对美、英来说起步较晚,却是当今世界上超精密加工技术发展***快的国家。日本超精密加工的应用对象大部分是民用产品,包括办公自动化设备、视像设备、精密测量仪器等。日本在声、光、图像、办公设备中的小型、超小型电子和光学零件的超精密加工技术方面,具有优势,甚至超过了美国。日本超精密加工***从铝、铜轮毂的金刚石切削开始,而后集中于计算机硬盘磁片的大批量生产,随后是用于激光打印机等设备的多面镜的快速金刚石切削,之后是非球面透镜等光学元件的超精密切削。l982年上市的EastnlanKodak数码相机使用的一枚非球面透镜引起了日本产业界的广泛关注,因为1枚非球面透镜至少可替代3枚球面透镜,光学成像系统因而小型化、轻质化,超精密加工费用,可广泛应用于照相机、录像机、工业电视、机器人视觉、CD、VCD、DvD、投影仪等光电产品。因而,非球面透镜的精密成形加工成为日本光学产业界的研究热点。
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超精密单点金刚石车床
北京海普瑞森超精密技术有限公司是一家以纳米级制造与加工技术为***,为国家高科技战略布局提供***技术支持,以微米/纳米级制造体系服务于国内制造业,为垂直行业提供保障条件及系统解决方案的精密/超精密产品研发与制造型企业。主营项目包括:眼视光学,精密光学,凹印制版,双头车等等。
超精密加工超精密加工
超精密单点金刚石车床
DJC-350A超精密单点金刚石车床是北京海普瑞森超精密技术有限公司自主研发的产品,加工元件表面粗糙度可达纳米级,是各种精密光学镜片、模具超精加工的必备设备。
机床特点
加工元件表面粗糙度可达纳米级,口径较大可达到350mm,可加工各种高精度平面、球面、非球面及离轴元件和自由曲面元件。可加工铜、铝、单晶锗、硒化锌、树脂、PMMA等材料。在三轴联动模式下还可加工离轴元件、柱面、子午面等非回转对称元件和自由曲面,配以特殊刀具可以实现微结构元件的加工,如各种衍射元件和菲涅尔透镜等。
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