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<正> 球面高速精磨模加工面的径向跳动量除依靠机床的跳动控制在0.01mm外,还要依靠基体模的径向定位基面保证主轴螺纹与基体模之间的同轴性。当机床的主轴径向跳动量达不到0.01mm,或机械加工的基体模球面径向跳动达不到适合高速精磨的精度时,可修正基体模球面和高速精磨模加工面,达到所要求的精度。修正的方法是先将基体模装到高速精磨机床主轴上,用百分表测量出要修正最大值方向,在钢球模与基体模用金刚砂对磨时,在最大值方向用手加压(凸凹基体模置钢模之上),加压之后再对 相似文献
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本文从精磨模具的制造工艺、抛光模具的制造工艺、聚胺脂平盘的预制、胶盘方法和高速抛光胶的制做方法上主要叙述了定时、定光圈的高速精磨、高速抛光模具的制做方法。通过实践,达到了批量生产的定时、定光圈的要求。 相似文献
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<正> 影响平面高速精磨的工艺因素很多,譬如:平面高速精磨机的机床参数、镜盘的上盘方法、玻璃材料的软硬程度、冷却液、磨盘形式和加工时间等。现就这些因素加以讨论。在试验过程中,采用型号为PJM320A的平面高速精磨机。一、机床参数的影响1. 相似文献
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本文介绍的是以丙三醇-三乙醇胺-水与基本组份,并添加适量的硫酸铝钾盐,EDTA二钠盐为澄清、沉淀剂的水基型光学玻璃高速精磨冷却液的化学作用,它不仅冷却、清洗和润滑性能好,且具有良好的化学作用;不仅对金刚石磨具的“自锐”性能好,且能保持冷却液和磨具表面清洁,为此,进一步提高了冷却液和磨具的使用性能和使用寿命,以及光学玻璃零件加工的效率和表面质量。 相似文献
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<正> 通过对多种类型冷却液的对比试验,证明硫酸铝钾水系冷却液在光学零件平面高速精磨中的冷却效果是比较理想的。几年来的应用证明是成功的。一、硫酸铝钾水系冷却液的作用 相似文献
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一、“化学自锐”产物的初期看法通过实验现已完全证实了三乙醇胺一水体系冷却液在高速精磨中对金刚石磨具存在“化学自锐”作用,我们认为:其产物是[(Cu(N(CH_2CH_2OH)_+3)_4]CO_3,这是基于以下一些考虑:1.铜离子(Cu~(2+))是形成络合物的典型中心离子。2.铜离子可以和某些含有氢氧基的有机 相似文献
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<正> 金刚石微粉树脂精磨片是由树脂粘结着金刚石微粉而制成的,简称树脂精磨片。树脂精磨片加工光学零件,具有操作简便,光圈稳定,工效高,加工后的零件表面光洁度可达?13~?14等优点。尤其是精磨软质光学玻璃更为适宜,表面“道子”疵病基本消除,我厂用树脂精磨片加工光学零件已批量生产,效果较佳。 相似文献
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序言近几年来,国内外对高速精磨的研究大多集中在工艺参数和工艺条件上,而从化学的方面去研究它,国外资料很少见到,国内则处于空白。我们曾对高速精磨冷却液的寻找,以及冷却液在高速精磨中的化学作用做过理论上的讨论。曾对目前已筛选出的比较理想的三乙醇 相似文献
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1 引言普通的光学玻璃零件的表面加工工艺过程包括三个工序:即粗磨、精磨和抛光。最初,由散粒磨料来完成粗磨和精磨两个工序,到四十年代,用金属结合的金刚石磨轮为工具的铣磨机代替了散粒磨料的粗磨,但是,直到六十年代,用金属结合的金刚石工具还没有代替精磨工序中的散粒磨料。金刚石工具作为特殊的应用用于光学零件的精 相似文献
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第六届全国高速摄影与光子学会议,于1990年12月20日至22日在西安召开。来自全国31个单位的116名代表参加了会议。会上,高速摄影与光子学专业委员会主任侯洵研究员作了“西安光机所在高速摄影与光子学方面进展”的报告;专业委员会常务副主任陈俊人研究员作了有关“第19届国际高速摄影与光子学会议情况”报告。 相似文献
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第五届全国高速摄影和光子学大会于1987年10月12日至16日在黄山市举行,来自全国二十三省市、一百三十九个科研、教学、生产单位共276位代表提交了275篇论文。日本著名的高速摄影专家植村恒义教授出席了会议,并给大会带来了有代表性的高速摄影佳作。 相似文献
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平面镜的双面精磨是利用旧机床实现高效精磨的一种新方法。过去,我们对φ46~105毫米的圆形平面镜进行过试验,平行差可达30″,效果良好,已用于生产。但是,对于平行差小于30″的大尺寸平面镜(特别是非圆形平面镜)能否采用双面精磨呢?为此,我们进行了多次试验,取得了一些经验,也成功地投入了生产。我们试件为非圆形平面镜,对角线最大尺寸为210毫米,平行差要求为15″。以前用古典法精磨这种零件,一盘只能胶一个零件,磨好一面翻胶再磨第二面,在磨第二面时还要用手压平行。一个有经验的师傅,一次最多也只能看两个轴,一天最多出6~7块零件。改用双面精磨后,一个轴一次可磨4 相似文献
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精磨玻璃表面的破坏层由凹凸层和裂纹层组成。凹凸层和裂纹层的空间特性,直接影响其后的抛光效率。测量破坏层深度,为选用适当的方法精磨和抛光,使加工工艺最优化,提供了依据。测量精磨玻璃表面破坏层深度可以用光束扫描探测法,也可以用抛光测试法和电子显微镜观测法等。光束扫描探测法适用于实验室,抛光测试法适用于车间,而电子显微镜法仅适用于科研单位和高等院校。 相似文献