光学制造技术实训指导书.docx
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1、光学制造技术实训指导书福建省闽南理工学院光电与机电工程系目录实训一:光学零件的粗磨加工实训二:光学零件的精磨加工实训三: 光学零件的光圈识别实训四:光学零件的抛光工艺实训五: 透镜的定心磨边一. 试验目的:实训一、光学零件的粗磨加工1. 把握铣磨机的根本原理.2. 了解铣磨加工的整个操作过程3. 了解铣磨机的工作原理和操作方法4. 了解被加工零件的尺寸及技术要求5. 了解铣磨零件的检验方法二. 试验内容1. 看懂光学零件粗磨工艺图纸2. .铣磨原理3. 铣磨公式si na=DD M2( R+r)R=M2si nar4. 机床构造5. 疵病分析中心调整误差的影响中心调整量的转变直接影响半径误差。
2、 存在中心调整误差值时,曲率半径产生dR 的误差,并且dR 随的增大而增大。不管是外凸包,还是内凸包,无论是凸球面,还是凹球面均如此第 4 页 共 17 页外凸包和内凸包a 磨轮未到工件中心,外凸包( b 磨轮超过工件中心,内凸包 c 磨轮位于工件中心。6. 铣磨夹具第 5 页 共 17 页三. 试验方法1. 看懂光学零件工艺图纸外径,曲率半径,中心厚度及其公差2. .铣磨原理依据铣磨公式埋解铣磨原理3. 砂轮参数砂轮外径,粒度,浓度,硬度4. 机床构造磨头,工件轴,角度调整机构,冷却系统,电气掌握系统5. 冷却方式内喷,外喷,冷却液,位置调整,喷速调整,效果分析6. 操作步骤装夹具,磨头位置
3、,角度调整,中心调整,开机,工件转速调整,进刀速度调整,进刀位置调整,安装及夹紧工件,试磨,分析,调整角度调整,中心调整,再试磨 直至合格7. 质量检验曲率半径,厚度,外表粗糙度,疵病分析8. 总结:四.留意事项:遵守工厂纪律.听从指导教师安排.不得在车间内喧哗.认真观看,理解操作过程五.要求:写出所给透镜的加工过程,.并对质量进展分析.第 6 页 共 17 页一。试验目的:实训二、光学零件的精磨加工1. 把握研磨的根本原理.2. 了解镜片上盘过程。3. 了解精磨加工的整个操作过程4. 了解轴机的工作原理和操作方法5. 了解被加工零件的尺寸及技术要求6. 了解零件精磨后的检验方法二。试验内容1
4、 看懂光学零件精磨工艺图纸2.精磨原理精磨的目的保证工件到达抛光前所需要的面形精度,尺寸精度和外表粗糙度。精磨的方法分为散粒磨料精磨和金刚石精磨。前者称为古典法精磨,又称自由研磨,后者称为高速精磨。3 镜盘参数4 机床构造5 加砂方式第 7 页 共 17 页6 操作步骤7 光圈掌握如何在精磨中保持精磨摸外表曲率半径的稳定一精磨模与镜盘的相对尺寸精磨模与镜盘的相对尺寸是指其直径比平模或大曲率半径的球模或矢高比球模。在散粒磨料精磨中,不管是镜盘还是磨盘但凡位于上面的总要比下面的尺寸为小这是由于上模要摇摆的关系假设上模与下模的尺寸一样,上模边缘的磨削时机太少上模有翘边的趋势精磨模与镜盘的相对尺寸是指
5、其直径比平模或大曲率半径的球模或矢高比球模。在散粒磨料精磨中,不管是镜盘还是磨盘但凡位于上面的总要比下面的尺寸为小这是由于上模要摇摆的关系假设上模与下模的尺寸一样,上模边缘的磨削时机太少上模有翘边的趋势二摆辐的大小摆幅越大上模的中部与下模的边部磨削较多,所以摆幅的大小应当适宜。一般来说,对于平模,上模摇摆的直线距离约为下模直径的 0.45 0.65 范围内对于球模来说,上模摇摆的角度 2p 约为下模张角 2的 0.4 0.55 范围内三顶针的前后伸缩顶针的前后伸缩是指上模中心偏离下模中心,向着垂直于摆幅方向的位移,此位移量对于平面可取摆幅大小的 00.1 ,对于球面为 00.4四主轴转速与上模
6、摆速之比实际上就是主轴转速与偏心轮转速之比主轴转得越快下模的边缘磨削较多, 偏心轮转得越快,上模与下模的中心局部磨得快对于平面来说,主轴转速为摆速的0.4 0.8 倍,对于球面来说为 1- 2 . 5 倍8 质量检验9 疵病分析四. 试验方法1. 看懂光学零件工艺图纸曲率半径,中心厚度及其公差2. .精磨原理依据余弦磨耗公式埋解精磨原理3. 镜盘参数镜盘外径,成盘状况,张角,中间片数4. 机床构造工件轴,摆架,摆幅摆位调整机构,电气掌握系统5. 加砂方式第 8 页 共 17 页磨料牌号,各道粒度,效果分析6. 操作步骤上盘,机床摆幅摆位调整,中心调整,开机,工件转速调整,加砂,厚度掌握,前道光
7、圈凹凸识别,初始接触位置推断,两道精磨间的匹配。7. 质量检验光圈凹凸,厚度,外表粗糙度,疵病分析8. 总结:四.留意事项:遵守工厂纪律.听从指导教师安排.不得在车间内喧哗.认真观看,理解操作过程五.要求:写出所给透镜的加工过程,.并对质量进展分析.第 9 页 共 17 页一。试验目的:实训三、光学零件的光圈识别1. 把握光学样板检验的根本原理.2. 了解光学样板的种类及适用范围。3. 把握光圈识别的根本技能4. 了解通过光圈分析工艺问题的方法二。试验内容1 样板检验原理当光学零件的被检外表和样板的工作外表参考外表相接触时,由于两者的面形不全都,产生肯定的空气隙,当波长为入的光射到空气隙上,
8、便形成等厚干预条纹,从等厚于涉知道相邻两亮条纹之间空气隙厚度差近似为 /2 ,即通常所说的一个干预条纹光圈相当于空气隙厚度变化为 /2,因此,光圈数为 N部位所对应的空气隙厚度变化为 N /2所以,光学零件的面形精度可以通过垂直位置观看到的千涉条纹的救量,外形、颜色及其变化来确定光学零件面形精度的三项内容一被检光学外表的曲率半径相对于参考光学外表曲率半径的偏差,称为曲率半径偏差,以 N 表示这种偏差产生肯定数量的光圈。二被检光学外表在相互垂直方向上的曲率半径相对参考光学外表曲率半径的偏差不相等,称为象散偏差,以 1N 表示这种偏差在相互垂直方向上的干预条纹数量不等。三被检光学外表的局部区域相对
9、于参考光学外表的偏差,称为局部偏差,以 2N 表示这种偏差在任一方向上产生局部不规章的干预条坟 2.光学样板的分类及级别3 光学样板的使用方法4 高圈和低圈的识别方法第 10 页 共 17 页a 周边加压法低光圈当空气隙减小时条纹从边缘向中心移动, 高光圈当空气隙减小时条纹从中心向边缘移动 b 色序法当光圈数 N 1,白光照明时:低光圈 从中心到边缘光圈的颜色序列为”蓝,红、黄” 高光圈 从中心到边缘光圈的颇色序列为”黄,红、蓝” c 、一侧加压法当光圈数 N 1低光圈 条纹弯曲的凹向背着加压点 A ,高光圈条纹弯曲的凹向朝着加压点 A ,5 不规章光圈的识别6 局部误差的分析7 光圈误差缘由
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