Способ полирования сферических поверхностей

 

Использование: в абразивной обработке материалов при изготовлении оптических деталей из стекла, кварца, керамики и .. 2 других материалов, применяющихся в оптико-механической , радиоэлектронной, приборостроительной и других областях промышленности. Сущность: обрабатываемую деталь 1 устанавливают так, что центр ее сферической поверхности 0 удален от вершины качания инструмента по конической поверхности с основанием в виде эллипса на расстояние d, определяемое из соотношения 0,04 d/R 0,16, где R - радиус обрабатываемой поверхности. Углы качания инструмента вдоль малой и большой осей эллипса устанавливают, исходя из соотношения 0,61 / /а 0,70, где а О2- -Я1-,#1, Q.I минимальный и максимальный углы между осями инструмента и обрабатываемой детали в вертикальной плоскости. 1 ил. 1 табл. ел

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 В 24 В 11/10

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕН

К ABTOPCKOMY С ВИДЕТЕЛЪСТВУ (21) 4900637/08 (22) 10.12.90 (46) 23.02.93. Бюл.¹ 7 (71) Институт сверхтвердых материалов АН

УССР и Валдайский завод "Юпитер" (72) Ю,Д,Филатов, В.B.ÐoãoB, Н.Д.Рублев, И,B.Äðàêèí, M.Í,Ïðèõíî, В.Г.Каряки, В,П.Остапчук и Л,С.Сергеева .(56) Авторское свидетельство СССР

N 1077764, кл. В 24 В 13/00, 1982.

Оптико-механическая промышленность, 1985, № 7, с.37-39., Авторское свидетельство СССР

N . 592577, кл. В 24 В 11/10, 1975. .(54) СПОСОБ ПОЛИРОВАНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (57) Использование: в абразивной обработке материалов при изготовлении оптических деталей из стекла, кварца, керамики и

Изобретение относится к абразивной обработке материалов и может быть использовано при изготовлении оптических дета. лей из стекла, кварца, керамики и других материалов, применяющихся в оптико-механической, радиоэлектронной, приборостроительной и других областях и ромы шлен ности.

Целью изобретения является повышение точности формообразования деталей в виде полусферы.

Установка обрабатываемой детали, при которой центр ее сферической поверхности смещается относительно оси перемещения инструмента, позволяет увеличить съем с края обрабатываемой поверхности, что совместно с увеличением угла а (по сравнению с Р позволяет устранить местную ошибку формы в крайних зонах и улучшить. точность формообразования поверхностей

„„5U„„1796416 А1 других материалов, применяющихся в оптико-механической, радиоэлектронной, приборостроительной и других областях промышленности. Сущность: обрабатываемую деталь 1 устанавливают так, что центр ее сферической поверхности 0 удален от вершины качания инструмента по конической поверхности с основанием в виде эллипса на расстояние d, определяемое из соотношения 0,04 б/R 0,16, где R — радиус обрабатываемой поверхности. Углы качания инструмента вдоль малой и большой осей эллипса устанавливают, исходя из соотношения 0,61» j3 /a 0,70, где а= а2-a<;a<, az — минимальный и максимальный углы между осями инструмента и обрабатываемой детали в вертикальной плоскости, 1 ил. 1 табл. деталей, особенно деталей в виде полусферы.

При полировании сферических поверхностей оптических деталей выполненных,в виде полусферы, необходимо, чтобы рабочая поверхность инструмента изнашивалась без изменения ее радиуса кривизны, то есть настройка станка по кинематическим параметрам должна обеспечивать увеличение износа инструмента в центральных зонах по отношению к крайним. Это может бытьдостигнуто при значительной величине несимметрии штриха, то есть при увеличении среднего значения угла а, которое в случае обработки деталей в виде полусферы в большинстве случаев невозможно из-за необходимости захода за полусферу детали.

Кроме того, распределение давления (Р(г) г, r — радиус круговых зон инструмента) в этом случае таково, что на краю детали обеспечивается минимальный сьем обрабэ1796416 тываемого материала. Указанное приводит к неравномерному износу инструмента и ухудшению точности формообразования полусферы.

Для устранения погрешностей формообразования полусферы необходимо расстроить станок таким образом, чтобы вершина конической поверхности, по которой перемещается ocb инструмента, не совйадала с центром обрабатываемой сферической поверхности, а отстояла от нее на расстояние d (внутрь сферы или наоборот в зависимости от знака кривизны обрабатываемой детали). Перераспределение давления, возникающее в этом случае создает условие для более интенсивного съема материала с края обрабатываемой, поверхности, что приводит к повышению точности формообразования. Кроме того, перемещение инструмента, при котором его ось (образующая конической повЕрхности) двигается не по окружности (как в случае прототипа), а по эллипсу, большая полуось которого рас. положена,вдоль линии перемещения по углу а, приводит к увеличению эффективности управления точностью формообразования.

Из указанного следует, что при способе полирования сферических поверхностей деталей в виде полусферы в соответствии с предлагаемым техническим решением значительно улучшается точность формообразования как по отношению формы от заданной так и по величине местных ошибок;

На чертеже изображена схема полирования детали в виде полусферы, на которой обрабатываемая деталь 1 вращается, инструмент, ось которого 2 перемещается по конической поверхности с изменением угла а от а1 дол и вращается в том же направлении,.Центр инструмента в процессе полирования перемещается по детали по эллиптической траектории при изменении углов а и j3. Вершина конической поверхности О, образующей которой является ocb . инструмента 0 О, расположен на расстоя нии б от центра обрабатываемой сферической поверхности 0 радиуса R.

Пример. Для осуществления способа . используют сферический полировальный инструмент "Аквапол" диаметром 48 мм с центральным отверстием 23 мм для полирования блока оптических деталей (трехлинзовый блок, полусфера) диаметром 30 мм с радиусом кривизны R=25,33 мм из стекла марки ТК14 с требованием по точности формы N=5, ЛN=0,5 интерференционных кольца и чистоте PIY по ГОСТ 11141-84.

Полирование осуществляют на станке мод.

2ПК-100 при следующих режимах:

Частота вращения блока, об/мин 1000

Давление прижима, МПа 0,05

5 В качестве СОТС используют воду.

Полирование линз осуществлялось по предлагаемому способу и по способу, принятому в качестве прототипа, При этом определялась точность формообразования по величине N u AN.

Результаты испытаний приведены в таблице.

Из таблицы, следует, что при отношении d/R>0,16 и отношении P/a <0,61 (пример 1) из-за значительной неравномерности давления при максимальном а возникают значительные местные ошибки по всей обрабатываемой поверхности ("рваный цвет") и обработка точных оптических поверхно20 стей невозможна.

При отношении d/R < 0,04 и отношении

P/a >0,70 обработка крайних зон детали малоэффективная, что приводит к увеличению отклонения формы обрабатываемой детали от заданной и возникновению значительной местной ошибки ("срыв края").

При 0,04 + 0,16 и 0,61 < 0,70

30 (примеры 2-4) отклонение формы обрабатываемой поверхности от заданной не превышает N=5 и местная ошибка ЛN<0,5 интерференционных колец, что соответствует требованиям к точным оптическим поверхностям, что соответствует поставленной цели. Полирование линз по способу, принятому в качестве прототипа (пример 6), вообще не позволяе; удовлетворить требованиям, предъявленным к ука40 занным деталям ни по отклонению формы (N>10, контроль при помощи пробного стекла затруднителен) ни по величине местной ошибки (Л N>2).

Способ полирования сферических поверхностей оптических деталей испытывался в условиях ИСМ АН УССР и завода

"Юпитер" (г.Валдай) при полировании линз объектива "Гелиос-44-4М";

Предложенный способ полирования позволяет обрабатывать детали в виде полусферы даже на станках, технические характеристики которых обеспечивают обработку деталей с относительной высотой. блока менее 0,9R(2 ПК-100, 3ПК-50 и др.), 55 обеспечивая при этом высокую точность формообразования (М 5, ЛК 0,5).

Формула изобретения

Способ полирования сферических поверхностей, при котором инструмент и де1796416

0,04 ð 0,16;

0,61 0,70.

*Угол перемещения инструмента по долготеф=19, Составитель Ю. Филатов

Техред М.Моргентал . Корректор М, Кешеля

Редактор Т, Иванова

Заказ 619 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул,Гагарина, 101 таль располагают под углом друг к другу в вертикальной плоскости, сообщают им вращение вокруг своих осей, а инструмент перемещают по конической поверхности с вершиной; лежащей на оси вращения дета- 5 ли, отличающийся тем, что, с целью повышения точности формообразования деталей в виде полусфер, вершину конуса смещают относительно центра обрабатываемой сферы, а перемещение инструмента 10 осуществляют по конической поверхности с основанием в виде эллипса, большая ось которого лежит в упомянутой вертикальной плоскости, при этом отношения величины смещения вершины конуса к радиусу обрабатываемой сферы и величин углов перемещения инструмента вдоль малой и большой осей эллипса выбирают соответственно из условий;

Способ полирования сферических поверхностей Способ полирования сферических поверхностей Способ полирования сферических поверхностей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к абразивной обработке прецизионных, например, оптических деталей, может найти применение при шлифовании (полировании) сферических поверхностей и позволяет повысить производительность обработки

Изобретение относится к металлообработке и может быть иепольшвано при чистовой обработке сферических поверхностей изделий Цель изобретения - повышение точности обработки

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в металлообрабатывающей промышленности, где требуется большая точность

Изобретение относится к области металлообработки, а именно к способам чистовой обработки сферических поверхностей, и может быть использовано для притирки наружных и внутренних поверхностей

Изобретение относится к области станкостроения и может быть использовано для обработки сферических поверхностей

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при финишной абразивной доводке единичных сплошных сфер
Наверх