Способ сварки стеклоизделий лазерным лучом

 

Изобретение относится к промышленности стройматериалов и производству электронно-лучевых трубок (ЭЛТ), в частности к технологии сварки стеклоизделий, преимущественно экранного узла, содержащего внутреннюю арматуру, и конуса. Изобретение может также использоваться в производстве других типов электровакуумных приборов (ЭВП) с оболочками из стекла. Цель изобретения - повышение качества сварки за счет обеспечения точности геометрических размеров. Это достигается тем, что после центрирования конуса 1 и экранного узла 3 их фиксируют с помощью вакуумного отсоса через канал 5 уплотнителя 6. После совмещения центральной оси 8 луча CO2-лазера 9 с центральной осью окна для прохода луча лазера включают вращение шпинделя станка и повышают температуру до величины на 20 - 30oС ниже верхней границы отжига и производят сварку-склейку в течение поворота стеклоизделия на 1 - 1,2 оборота с линейной скоростью вращения 5 - 7 мм/с. Затем вакуумный отсос отключают и в полученный объем подают осушенный газ, после чего осуществляют лазерную сварку в течение поворота стеклоизделия на 1 - 1,2 оборота с линейной скоростью 2 - 3 мм/с. 1 табл. 3 ил.

Изобретение относится к промышленности стройматериалов и производству электронно-лучевых трубок (ЭЛТ), в частности к технологии сварки стеклоизделий преимущественно экранного узла, содержаще- го внутреннюю арматуру, и конуса. Изобретение может также использоваться в производстве других типов электровакуумных приборов (ЭВП) с оболочками из стекла. Цель изобретения повышение качества сварки за счет обеспечения точности геометрических размеров изготавливаемого изделия. На фиг. 1 изображены свариваемые изделия и средства для осуществления способа, план; на фиг. 2 то же, вид спереди; на фиг. 3 график зависимости температуры от времени процесса сварки. Сварку осуществляют следующим образом. Конус 1 закрепляется в трехкулачковом патроне 2 вертикально-заварочного станка. На торец конуса устанавливается экранный узел 3, внутри которого смонтирован блок 4 памяти с металлическими деталями и технологическими пленками. Затем производится центрирование конуса и экранного узла. После окончания операции центрирования осуществляют предварительную фиксацию свариваемых стеклоизделий с помощью вакуумного отсоса через канал 5 уплотнителя 6. Электрическая печь 7 надвигается на свариваемые узлы и устанавливается таким образом, чтобы линия стыковки, а следовательно, и центральная ось 8 луча СО2-лазера 9 были совмещены с центральной осью окна 10 для прохода луча лазера. Затем включается вращение шпинделя станка, линейная скорость вращения свариваемых стеклоизделий устанавливается в пределах от 5 до 7 мм/с, с помощью печи 7 температура зоны сварки доводится до величины на 20-30оС ниже верхней границы отжига и производится лазерная сварка-склейка через фокусирующую линзу 11 в течение 1-1,2 оборота шпинделя станка. Материал линзы ZnSe, фокусное расстояние 250 мм. Фокусирующая линза устанавливается в такое положение, чтобы плотность мощности лазерного излучения в месте сварки равнялась 102 Вт/см2. После лазерной сварки-склейки производят отключение вакуумного отсоса, напуск осушенного азота или какого-либо инертного газа внутрь полученного в результате сварки-склейки объема, а затем осуществляют лазерную сварку в течение 1-1,2 оборота шпинделя станка с линейной скоростью вращения от 2 до 3 мм/с и охлаждение печи с вращением полученного в результате лазерной сварки стеклоизделия. При сварке конуса и плоского экрана малогабаритных ЭЛТ, например индикаторных ЭЛТ с диаметром экрана или с диагональю экрана, меньшими 30-35 мм, вместо осушенного азота или инертного газа внутрь полученного в результате лазерной сварки-склейки объема можно напускать осушенный воздух. Примеры выполнения способа приведены в таблице.

Формула изобретения

СПОСОБ СВАРКИ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ ЛАЗЕРНЫМ ЛУЧОМ, включающий фиксацию свариваемых стеклоизделий, сварку лучом лазера через фокусирующую линзу и отжиг с вращением стеклоизделий, отличающийся тем, что, с целью повышения качества сварки за счет обеспечения точности геометрических размеров, фиксацию стеклоизделий осуществляют с помощью вакуумного отсоса, прогрева зоны сварки до температуры на 20 30oС ниже верхней границы отжига, и предварительной лазерной сварки-склейки при повороте стеклоизделия на 1 1,2 оборота с линейной скоростью вращения 5 7 мм/с, с последующим отключением вакуума, при этом объем, полученный в результате сварки-склейки, наполняют осушенным газом, а сварку лучом лазера осуществляют при повороте стеклоизделия на 1 1,2 оборота с линейной скоростью вращения 2 3 мм/с.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Номер и год публикации бюллетеня: 29-2000

Извещение опубликовано: 20.10.2000        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству цветных кинескопов, а именно к оборудованию для заварки электронно-оптической системы в баллоны цветных кинескопов

Изобретение относится к стекольной промышленности, а именно к технологии лазерной сварки, и предназначено для сварки стеклянных оболочек электронно-лучевых приборов (ЭЛП)

Изобретение относится к промышленности стройматериалов, к производству электровакуумных приборов, а именно к лазерной сварке стеклянных изделий

Изобретение относится к промышленности строительства и стройматериалов, к электронной технике, и может быть использовано при изготовлении активных элементов газовых лазеров Цель изобретения - повышение выхода годных изделий

Изобретение относится к промышленности строительства и стройматериалов, к технологии лазерной сварки стеклодеталей при изготовлении оболочек электронно-лучевых приборов

Изобретение относится к тепловой обработке стекла и может быть использовано на предприятиях при производстве электровакуумных приборов

Изобретение относится к производству изделий из стекла, в частности к установкам для вварки фиксаторов в экраны цветных электронно-лучевых трубок

Изобретение относится к оборудованию для производства цветных кинескопов , в частности к установкам для заварки электронно-оптш еских систем в баллоны цветных дисплейных кинескопов

Изобретение относится к стекольному приборостроению и может быть использовано при изготовлении стеклянных приборов, в частности жидкостных термометров и других изделий, состоящих из двух стеклянных деталей

Изобретение относится к производству вакуумных электронных приборов, в частности к производству вакуумных люминесцентных индикаторов, применяемых в устройствах отображения информации

Изобретение относится к способам изготовления особо чистых сварных изделий из кварцевого стекла, в частности оснастки из кварцевого стекла для производства сверхбольших интегральных схем (СБИС)

Изобретение относится к производству стеклоизделий и может быть использовано в электронной промышленности для изготовления экрана электронно-лучевых трубок, в частности экрана с вваренными в его борта фиксаторами

Изобретение относится к технологии и технике запайки ампул и может быть использовано в химико-фармацевтической промышленности

Изобретение относится к способам получения малогабаритных атомных ячеек с парами атомов щелочных металлов и к устройствам для их изготовления и может быть использовано при изготовлении квантовых магнитометров и малогабаритных атомных часов. Способ изготовления атомных ячеек включает нагрев окна и торца заготовки ячейки, приварку окна к одному из торцов заготовки и их отжиг излучением CO2-лазера, термообработку заготовки, откачку и последующее заполнение парами щелочного металла в вакууме. Затем напыленный металл со стенок заготовки испаряют CO2-лазером и герметизируют ячейку путем установки прозрачного окна на втором торце заготовки ячейки и его приварки к торцу лазером. Устройство для заполнения ячеек щелочным металлом включает вакуумную камеру, насосы, лазерную систему. Вакуумная камера содержит карусель с гнездами, нагреватель заготовок, механизм укладки крышек, окно, прозрачное для лазерного излучения. Изобретение позволяет получать миниатюрные атомные ячейки с улучшенными светопропусканием и эксплуатационными свойствами, позволяет экономить изотоп щелочного металла. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх