通過對聲光調(diào)制技術(shù)和可調(diào)大頻差以頻激光的研究,研制出將激光管、調(diào)制器件和棱鏡集成于一體的激光頭,從而突破由賽曼分裂所得頻差不宜太大的極限,獲得了提高測量速度的途徑。以相位共軛波技術(shù)補償由超聲東擊西波造成的激光波形畸變。通過研究激光干涉測量中測量光路與校準光路的交互干涉技術(shù),新型空氣折射率的測量與補償方法,激光干涉中的非線性誤差等,進一步提高了激光干涉的測量精度。從而研制出一種超精密機床高速超精密的在線測量系統(tǒng)。以全新思路解決測量中的問題,使其在測速、測量精度、成本等方面均有較大的突破,為超精密機床的研制奠定基礎(chǔ)。并可用于光刻機、坐標測量機及精密機床的精密機床的精密校準和精密位移的測量。
批準號 |
59605018 |
項目名稱 |
超精機床高速在線激光測量的交互干涉技術(shù) |
項目類別 |
青年科學(xué)基金項目 |
申請代碼 |
E0509 |
項目負責(zé)人 |
房豐洲 |
負責(zé)人職稱 |
教授 |
依托單位 |
天津大學(xué) |
研究期限 |
1997-01-01 至 1999-12-31 |
支持經(jīng)費 |
11(萬元) |
干涉原理上來說,白光和激光沒有本質(zhì)區(qū)別,就是頻率有差別而已 。但目前使用的大部分邁克爾遜干涉儀是 白光式的。
數(shù)控機床維修技術(shù)的摘要是什么,?寫論文······
給你看一點吧: 數(shù)控設(shè)備的預(yù)防性維修 顧名思義,所謂預(yù)防性維修,就是要注意把有可能造成設(shè)備故障和出了故障后難以解決的因素排除在故障發(fā)生之前。一般來說應(yīng)包含:設(shè)備的選型、設(shè)備的正確使用和運行...
數(shù)控機床維修技術(shù)的摘要是什么,?寫論文······
給你看一點吧: 數(shù)控設(shè)備的預(yù)防性維修 顧名思義,所謂預(yù)防性維修,就是要注意把有可能造成 設(shè)備故障和出了故障后難以解決的因素排除在故障發(fā)生之前。一般來說應(yīng)包含:設(shè) 備的選型、設(shè)備的正確使用和運行中的巡回...
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實驗室測量金屬的線脹系數(shù)普遍采用的是光杠桿法,經(jīng)實驗證明光杠桿法存在偶然誤差大、測量精度低、占地空間大等問題,通過利用劈尖的等厚干涉法能夠很好地解決光杠桿法存在的問題.新方法具有溫升范圍小、加熱功率低、測量精度高、操作簡單直觀、占地空間小等優(yōu)點,便于實際教學(xué)中教師的講解、示教和演示,有利于學(xué)生綜合應(yīng)用知識,提高綜合設(shè)計實驗的能力.
本書系統(tǒng)地介紹了激光測量的基礎(chǔ)知識、基本原理、常用方法及典型應(yīng)用。本書共7章,主要內(nèi)容包括激光測量技術(shù)基礎(chǔ)、激光干涉測量技術(shù)、激光衍射測量技術(shù)、激光準直及多自由度測量技術(shù)、激光三角法測量技術(shù)、激光視覺三維測量技術(shù)、激光測速技術(shù)、激光掃描測徑技術(shù)以及激光測距技術(shù)。書中融入了*新的科研成果,實用性強。 本書可作為高等學(xué)校測控技術(shù)及儀器、光電信息科學(xué)與工程等專業(yè)本科生的教材,也可作為儀器科學(xué)與技術(shù)、光學(xué)工程、儀器儀表工程等學(xué)科和工程領(lǐng)域研究生的教材,還可作為從事精密測試技術(shù)與儀器專業(yè)技術(shù)人員的參考書。
一、數(shù)控機床在線檢測系統(tǒng)的組成
數(shù)控機床在線檢測系統(tǒng)分為兩種,一種為直接調(diào)用基本宏程序,而不用計算機輔助;另一種則要自己開發(fā)宏程序庫,借助于計算機輔助編程系統(tǒng),隨時生成檢測程序,然后傳輸?shù)綌?shù)控系統(tǒng)中、
數(shù)控機床的在線檢測系統(tǒng)由軟件和硬件組成。硬件部分通常由以下幾部分組成:
(1)機床本體
機床本體是實現(xiàn)加工、檢測的基礎(chǔ),其工作部件是實現(xiàn)所需基本運動的部件,它的傳動部件的精度直接影響著加工、檢測的精度。
(2)數(shù)控系統(tǒng)
數(shù)控機床一般都采用CNC數(shù)控系統(tǒng),其主要特點是輸入存儲、數(shù)控加工、插補運算以及機床各種控制功能都通過程序來實現(xiàn)。計算機與其他裝置之間可通過接口設(shè)備聯(lián)接,當(dāng)控制對象或功能改變時,只需改變軟件和接口。CNC系統(tǒng)一般由中央處理存儲器和輸入輸出接口組成,中央處理器又由存儲器、運算器、控制器和總線組成。
(3)伺服系統(tǒng)
伺服系統(tǒng)是數(shù)控機床的重要組成部分,用以實現(xiàn)數(shù)控機床的進給位置伺服控制和主軸轉(zhuǎn)速(或位置)伺服控制。伺服系統(tǒng)的性能是決定機床加工精度、測量精度、表面質(zhì)量和生產(chǎn)效率的主要因素。
(4)測量系統(tǒng)
測量系統(tǒng)有接觸觸發(fā)式測頭、信號傳輸系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)組成,是數(shù)控機床在線檢測系統(tǒng)的關(guān)鍵部分,直接影響著在線檢測的精度。其中關(guān)鍵部件為測頭,使用測頭可在加工過程中進行尺寸測量,根據(jù)測量結(jié)果自動修改加工程序,改善加工精度,使得數(shù)控機床既是加工設(shè)備,又兼具測量機的某種功能。2100433B
超精密加工的發(fā)展經(jīng)歷了如下三個階段。
(1)20世紀50年代至80年代為技術(shù)開創(chuàng)期。20世紀50年代末,出于航天、國防等尖端技術(shù)發(fā)展的需要,美國率先發(fā)展了超精密加工技術(shù),開發(fā)了金剛石刀具超精密切削--單點金剛石切削(Single point diamond tuming,SPDT)技術(shù),又稱為"微英寸技術(shù)",用于加工激光核聚變反射鏡、戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈及載人飛船用球面、非球面大型零件等。從1966年起,美國的unionCarbide公司、荷蘭Philips公司和美國LawrenceLivemoreLaboratories陸續(xù)推出
各自的超精密金剛石車床,但其應(yīng)用限于少數(shù)大公司與研究單位的試驗研究,并以國防用途或科學(xué)研究用途的產(chǎn)品加工為主。這一時期,金剛石車床主要用于銅、鋁等軟金屬的加工,也可以加工形狀較復(fù)雜的工件,但只限于軸對稱形狀的工件例如非球面鏡等。
(2)20世紀80年代至90年代為民間工業(yè)應(yīng)用初期。在20世紀80年代,美國政府推動數(shù)家民間公司Moore Special Tool和Pneumo Precision公司開始超精密加工設(shè)備的商品化,而日本數(shù)家公司如Toshiba和Hitachi與歐洲的Cmfield大學(xué)等也陸續(xù)推出產(chǎn)品,這些設(shè)備開始面向一般民間工業(yè)光學(xué)組件商品的制造。但此時的超精密加工設(shè)備依然高貴而稀少,主要以專用機的形式訂作。在這一時期,除了加工軟質(zhì)金屬的金剛石車床外,可加工硬質(zhì)金屬和硬脆性材料的超精密金剛石磨削也被開發(fā)出來。該技術(shù)特點是使用高剛性機構(gòu),以極小切深對脆性材料進行延性研磨,可使硬質(zhì)金屬和脆性材料獲得納米級表面粗糙度。當(dāng)然,其加工效率和機構(gòu)的復(fù)雜性無法和金剛石車床相比。20世紀80年代后期,美國通過能源部"激光核聚變項目"和陸、海、空三軍"先進制造技術(shù)開發(fā)計劃"對超精密金剛石切削機床的開發(fā)研究,投入了巨額資金和大量人力,實現(xiàn)了大型零件的微英寸超精密加工。美國LLNL國家實驗室研制出的大型光學(xué)金剛石車床(Large optics diamond turning machine,LODTM)成為超精密加工史上的經(jīng)典之作。這是一臺最大加工直徑為1.625m的立式車床,定位精度可達28nm,借助在線誤差補償能力,可實現(xiàn)長度超過1m、而直線度誤差只有士25nm的加工。
(3)20世紀90年代至今為民間工業(yè)應(yīng)用成熟期。從1990年起,由于汽車、能源、醫(yī)療器材、信息、光電和通信等產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,超精密加工機的需求急劇增加,在工業(yè)界的應(yīng)用包括非球面光學(xué)鏡片、Fresnel鏡片、超精密模具、磁盤驅(qū)動器磁頭、磁盤基板加工、半導(dǎo)體晶片切割等。在這一時期,超精密加工設(shè)備的相關(guān)技術(shù),例如控制器、激光干涉儀、空氣軸承精密主軸、空氣軸承導(dǎo)軌、油壓軸承導(dǎo)軌、摩擦驅(qū)動進給軸也逐漸成熟,超精密加工設(shè)備變?yōu)楣I(yè)界常見的生產(chǎn)機器設(shè)備,許多公司,甚至是小公司也紛紛推出量產(chǎn)型設(shè)備。此外,設(shè)備精度也逐漸接近納米級水平,加工行程變得更大,加工應(yīng)用也逐漸增廣,除了金剛石車床和超精密研磨外,超精密五軸銑削和飛切技術(shù)也被開發(fā)出來,并且可以加工非軸對稱非球面的光學(xué)鏡片。
世界上的超精密加工強國以歐美和日本為先,但兩者的研究重點并不一樣。歐美出于對能源或空間開發(fā)的重視,特別是美國,幾十年來不斷投入巨額經(jīng)費,對大型紫外線、x射線探測望遠鏡的大口徑反射鏡的加工進行研究。如美國太空署(NASA)推動的太空開發(fā)計劃,以制作1m以上反射鏡為目標,目的是探測x射線等短波(O.1~30nm)。由于X射線能量密度高,必須使反射鏡表面粗糙度達到埃級來提高反射率。此類反射鏡的材料為質(zhì)量輕且熱傳導(dǎo)性良好的碳化硅,但碳化硅硬度很高,須使用超精密研磨加工等方法。日本對超精密加工技術(shù)的研究相對美、英來說起步較晚,卻是當(dāng)今世界上超精密加工技術(shù)發(fā)展最快的國家。日本超精密加工的應(yīng)用對象大部分是民用產(chǎn)品,包括辦公自動化設(shè)備、視像設(shè)備、精密測量儀器、醫(yī)療器械和人造器官等。日本在聲、光、圖像、辦公設(shè)備中的小型、超小型電子和光學(xué)零件的超精密加工技術(shù)方面,具有優(yōu)勢,甚至超過了美國。日本超精密加
工最初從鋁、銅輪轂的金剛石切削開始,而后集中于計算機硬盤磁片的大批量生產(chǎn),隨后是用于激光打印機等設(shè)備的多面鏡的快速金剛石切削,之后是非球面透鏡等光學(xué)元件的超精密切削。l982年上市的EastnlanKodak數(shù)碼相機使用的一枚非球面透鏡引起了日本產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注,因為1枚非球面透鏡至少可替代3枚球面透鏡,光學(xué)成像系統(tǒng)因而小型化、輕質(zhì)化,可廣泛應(yīng)用于照相機、錄像機、工業(yè)電視、機器人視覺、CD、VCD、DvD、投影儀等光電產(chǎn)品。因而,非球面透鏡的精密成形加工成為日本光學(xué)產(chǎn)業(yè)界的研究熱點。
盡管隨時代的變化,超精密加工技術(shù)不斷更新,加工精度不斷提高,各國之間的研究側(cè)重點有所不同,但促進超精密加工發(fā)展的因素在本質(zhì)上是相同的。這些因素可歸結(jié)如下。
(1)對產(chǎn)品高質(zhì)量的追求。為使磁片存儲密度更高或鏡片光學(xué)性能更好,就必須獲得粗糙度更低的表面。為使電子元件的功能正常發(fā)揮,就要求加工后的表面不能殘留加工變質(zhì)層。按美國微電子技術(shù)協(xié)會(SIA)提出的技術(shù)要求,下一代計算機硬盤的磁頭要求表面粗糙度Ra≤0.2nm,磁盤要求表面劃痕深度h≤lnm,表面粗糙度Ra≤0.1nmp。1983年TANIGUCHI對各時期的加工精度進行了總結(jié)并對其發(fā)展趨勢進行了預(yù)測,以此為基礎(chǔ),BYRNE描繪了20世紀40年代后加工精度的發(fā)展。
(2)對產(chǎn)品小型化的追求。伴隨著加工精度提高的是工程零部件尺寸的減小。從1989~2001年,從6.2kg降低到1.8kg。電子電路高集成化要求降低硅晶片表面粗糙度、提高電路曝光用鏡片的精度、半導(dǎo)體制造設(shè)備的運動精度。零部件的小型化意味著表面積與體積的比值不斷增加,工件的表面質(zhì)量及其完整性越來越重要。
(3)對產(chǎn)品高可靠性的追求。對軸承等一邊承受載荷一邊做相對運動的零件,降低表面粗糙度可改善零件的耐磨損性,提高其工作穩(wěn)定性、延長使用壽命。高速高精密軸承中使用的Si3N4。陶瓷球的表面粗糙度要求達到數(shù)納米。加工變質(zhì)層的化學(xué)性質(zhì)活潑,易受腐蝕,所以從提高零件耐腐蝕能力的角度出發(fā),要求加工產(chǎn)生的變質(zhì)層盡量小。
(4)對產(chǎn)品高性能的追求。機構(gòu)運動精度的提高,有利于減緩力學(xué)性能的波動、降低振動和噪聲。對內(nèi)燃機等要求高密封性的機械,良好的表面粗糙度可減少泄露而降低損失。二戰(zhàn)后,航空航天工業(yè)要求部分零件在高溫環(huán)境下工作,因而采用鈦合金、陶瓷等難加工材料,為超精密加工提出了新的課題。