纳米级超精密抛光机智能控制系统的研究.pdf
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1、2002 年(第十届)全国机床专业学术会议 浙江省自然科学基金(501097,501096)和浙江省自然科学基金青年科技人才培养项目资助 纳米级超精密抛光机智能控制系统的研究纳米级超精密抛光机智能控制系统的研究 赵文宏 袁巨龙 吕冰海 常敏 邢彤 (浙江工业大学,浙江杭州 310014)摘要:摘要:本文介绍了纳米级超精密平面抛光机的工作原理,对其实现方法进行了研究,分析了智能控制系统的组成,提出并建立了基于专家控制系统的解决方案。采用Windows CE 软件平台,图形化界面功能指示,以及采用高可靠性的实时操作系统、超级数模混合 RISC 嵌入式处理器、高精度光栅传感器、无级调速、无刷直流电机
2、驱动等技术,实现对抛光机的智能控制。关键字:关键字:超精密抛光 平面抛光 专家控制 嵌入式处理器 0 前言前言 功能陶瓷的超精密加工技术是一门新兴的综合性加工技术。它集成了现代机械、光学、电子、计算机、测量及材料等先进技术,已成为国家科学技术发展水平的重要标志。为了获得各种元器件及装备的高性能,要求元件和零件的加工精度越来越高,有的甚至要求达到纳米级或更高的加工精度和无损伤的表面加工质量。目前只有日本和美国能够生产非智能型的纳米级超精密平面抛光机,且价格昂贵。为了减少人为因素的影响,并保证加工质量及一致性,提高加工效率,迫切需要研制一种具有智能控制系统的纳米级超精密平面抛光机。纳米级超精密平面
3、抛光机智能控制系统的研制成功,将对超精密加工装备智能化和国产化,以及提高我国电子元件产品的加工水平具有重要意义。1 纳米级超精密抛光机的工作原理纳米级超精密抛光机的工作原理 高性能元器件要求具有很高的尺寸精度,低的表面粗糙度和表面缺陷。目前基本上都采用超精密抛光作为最后的加工工序来达到这些要求。超精密抛光的加工环境、温度、加工压力、研磨速度抛光液供给以及抛光工具等情况都对抛光精度有着直接影响。为了进一步提高加工质量和加工效率以及一致性,我们在原有修整环型超精密研磨机的基础上研制一种智能型纳米级超精密平面抛光机。如图 1 所示,它采用了在加工中可在线修整抛光盘平面度的修整环系统。在设计原理上,使
4、工件加工表面各点相对于抛光盘的线速度相等,且工件表面各点运动轨迹不重复。同时采用标准砝码加载实现抛光压力的稳定性,加载简便、精确;采用偏心载荷,修正工件的平行度,保证工件获得极高的平面度。为真正实现加工余量稳定地以纳米级水平去除,对控制系统提出的主要要求有:(1)为保证加工余量去除的一致性,必须将抛光盘总转数控制在一定的精度范围内(1),以2002 年(第十届)全国机床专业学术会议 浙江省自然科学基金(501097,501096)和浙江省自然科学基金青年科技人才培养项目资助 保证加工路径(去除余量与加工路径成正比)的总误差,使工件加工总误差在 1nm 以内;(2)为保证工件获得完美的加工表面质
5、量,必须采用合理的“起动提速加工修整停止”的抛光盘速度控制模式,避免加工速度变化过大对工件造成的冲击损伤,从而获得完美的加工质量和 2nm 以下(最高可达 0.2nm 以下)的表面粗糙度;(3)为减少加工过程中所产生的热量对工件及机床本身的不利影响,必须控制加工环境的温度,具备高精度的抛光液温度检测补偿控制;(4)为排除操作人员人为因素对加工质量的影响,必须采用最佳加工工艺参数专家数据库系统控制设备的操作,进而保证高水平的稳定一致的加工质量。图 1 修正环型抛光机原理示意图 1.载物孔 2.环状工作面抛光盘 3.滚动轮 4.修正环保持架(可调)5.修正环 6.载物环 2 实现纳米级超精密抛光机
6、智能控制的关键因素及实现方案实现纳米级超精密抛光机智能控制的关键因素及实现方案 为兼顾抛光效率及针对不同加工晶片材质的加工机理,抛光机的各项运作参数都有所不同,对控制系统提出了很高的技术要求。通过以上分析,其中关键性因素有:(1)磨盘停止精确定位;(2)磨盘稳态运行平稳度;(3)抛光液温度的实时检测和流量的模糊控制;(4)具有学习推理功能的专家智能子系统的实现。针对以上技术难点提出实现方案如下:采用 Windows CE 软件平台,图形化界面功能指示,以及采用高可靠性的实时操作系统、超级数模混合 RISC 嵌入式处理器、高精度光栅传感器、无级调速、无刷直流电机驱动等技术,实现对抛光机的智能控制
7、。3 专家智能控制系统的设计专家智能控制系统的设计 图 2 所示为抛光机智能控制系统框图,它由数据库、知识库、推理机、黑板、学习机和修正环节及被控对象组成。被控对象即为纳米级超精密抛光机。2002 年(第十届)全国机床专业学术会议 浙江省自然科学基金(501097,501096)和浙江省自然科学基金青年科技人才培养项目资助 图 2 抛光机智能控制系统框图 3.1 专家控制的软件框图专家控制的软件框图 专家控制的软件如图 3 所示。图 3 专家控制的软件框图 3.2 数据库数据库 数据库由以下几部分组成:(1)待加工工件描述库:存放各类型功能材料的特征信息。如硬度、熔点、厚度等。(2)过程变量库
8、:存放研磨抛光过程需调节的变量及工艺约束参数。如研磨温度及研磨速度。(3)控制模式库:存放各类型功能材料对应的控制模式,以及控制模式对应的产生式规则的序号及其加权系数。3.3 知识库知识库 知识库中存放研磨抛光过程的领域专家的知识和人工操作专家的经验、技能(加工工艺参数、加工环境的设置等),由产生式规则描述。规则集分两部分:一部分产生静态的指导性数据,如工件加载压力、工件尺寸等参数,指导操作人员对这些参数进行设置;另一部分2002 年(第十届)全国机床专业学术会议 浙江省自然科学基金(501097,501096)和浙江省自然科学基金青年科技人才培养项目资助 产生控制模式,与学习机配合,修正控制
9、量。3.4 推理机和黑板推理机和黑板 知识库中的产生式规则是按顺序排列的,当系统获得偏差和偏差变化量后,借助黑板进行正向推理,顺序搜索知识库中的控制模式,一旦找到,随即写入黑板,通过学习机可对控制量进行求解。黑板是求解问题的框架,存放学习过程中的动态数据,黑板上的控制量一旦产生就保持不变,直到下次学习过程中被擦掉,为新的数据所取代。采用黑板法,把学习过程中的数值计算和动态数据的存取集中在一块黑板上进行,减少了推理过程中对知识库、数据库的搜索量,并使控制器各功能模块的结构清晰合理、便于调试。3.5 学习机学习机 采用奖罚式学习算法。通过修正规则加权系数,对产生的控制量随环境和控制效果的变化做出修
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- 纳米 精密 抛光机 智能 控制系统 研究
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