Способ контроля качества полирования стеклянных деталей

 

Изобретение относится к способам контроля качества полирования изделий из стекла. С целью упрощения и повьшения производительности контроль качества включает гидростатическое взвешивание стеклянной детали в инертной жидкости, , сушку, термообработку р течение 30-60 мин при температуре (О,125-0j5)Tj, где TO - температура стеклования, после чего деталь вновь гидростатически взвешивают и оценивают качество по разности значений взвешивания до и после тремообработки. Производительность способа - 10 деталей в час. 3 табл.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

%,»137 5 5

А1 (51) 4 01 N 33/38

ВСЕ ::, "

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Qgg Г< g о j

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4033657/24-33 (22) 28.02.86 (46) 30.01.88, Бюл, Ф 4 (72) В.П.Иаслов и В,Н.Новиков (53) 620. 1 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

NI 1142764, кл, С 01 N 1/28, 1983. (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОЛИРОВАНИЯ СТЕКЛЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ (57) Изобретение относится к способам контроля качества полирования иэделий из стекла. С целью упрощения и повышения производительности контроль качества включает гидростатическое взвешивание стеклянной детали в инертной жидкости, промывку, сушку, термообработку в течение 30-60 мин при температуре (0,125-0,5)T), где

Т вЂ” температура стеклования, после чего деталь вновь гидростатически взвешивают и оценивают качество по разности значений взвешивания до и после тремообработки. Производительность способа — 10 деталей в час.

3 табл.

1370565

Изобретение относится к технологии обработки деталей из стекла, в част« ности к полированию оптических деталей, и может быть использовано в оптико-механической и электронной промышленности.

Целью изобретения является упрощение и повышение производительности.

Контролируемую деталь гидростати- 10 чески взвешивают в жидкости, химически инертной к материалу детали, затем промывают, высушивают и нагревают не менее 0 5 ч при температуре (0,125-0,5)T, где Т вЂ” температура lF (С) стеклования, а после нагрева вновь гидростатически взвешивают.

Качество полирования оценивают по разности значений взвешивания до и после отжига.

Если качество полирования детали низкое, то при нагреве в поверхностном слое детали происходит релаксация структурных дефектов, приводящая к повышению плотности. По изме- 25 нению плотности детали (по разности значений веса детали в жидкости до и после нагрева) можно определить качество полирования.

Предлагаемый способ прост, для 30 его .осуществления не требуется созда— ния сложной установки, необходимы лишь весы, электропечь и жидкость (дистиллированная вода). Производительность способа — не менее 10 деталей/час. Причем при массовом поточном контроле качества деталей производительность предлагаемого способа резко возрастает за счет того, что наиболее длительная операция — отжиг 40 детали (0,5 ч) — осуществляется для всей партии деталей одновременно, а взвешивание одной детали длится всего 3 мин. Так, контроль качества партии из 100 шт деталей займет не бо- 4r лее 11 ч (взвешивание 3 100=300 мин, отжиг 0,5 ч, повторное взвешивание

3 ° 100=300 мин).

Пример. Образцы из кварцевого стекла КВ размерами 50 1 5 мм изэ готавливают методом шлифования и глубокого полирования на станке ШП, используя полировальник на основе смоль| СП-3 и водной суспензии полирита.

Гидростатическое взвешивание прово» дят в дистиллированной воде на весах

ВЛР-200. Нагревают образцы в печи типа СНОЛ в течение 0,5 ч при 250+10 С.

Критерий чувствительности — разность веса образца в дистиллированной воде до и после отжига (aP, мг). Результаты измерений занесены в табл.1, В табл.2 приведены результаты измерений ЬР после термообработки при различных температурах (температура стеклования кварцевого стекла марки

КВ составляет 1200 С).

Сравнительный анализ производительности предлагаемого способа и прототипа приведен в табл.З.

Таким образом, сравнительный анализ показал, что предлагаемый способ контроля качества полирования деталей по сравнению с прототипом более простой и производительный.

Формула изобретения

Способ контроля качества полирования стеклянных деталей, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью упрощения и повышения производительности, деталь гидростатически взвешивают в инертной жидкости, промывают, сушат и термообрабатывают в течение 3060 мин при температуре (0,125-0, 5)Т, где Т вЂ” температура стеклования, после чего деталь вновь гидростатически взвешивают и оценивают качество по разности значений взвешивания до и после термообработки, 1

1370565

Таблица! ъ

Время нагрева, мин т дР (мг) *ри изменении чистоты с

Примечание

8 по 6 класс 6 по 4 класс 4 по 1 класс (70+5) 10 (15+5) 10 (45+5) 10

Нормальная погрешность

7-30Х (45+5) 10 (70+5). 10 (15+5) 10

Нормальная погрешность

7-30Х (45+5) 10 (70+5) 10 (15+5) 1О

Нормальная погрешность

7-30Х

Т а б л и ц а 2 аР мг

Температура, С класс 8-6 класс 6-4 класс 4-1 (45+5) 10 (70+5) .10 (70+5) 10 (70 5). 10

250 (45+5) 10

400 (45+5) 10

600

Т а б л и ц а 3

Количество контролируемых деталей

Время, затрачиваемое на контроль

Примечание известным способом предлагаемым способом

5-14 ч

1 деталь

100 деталей

Не более 1 ч

От 5ч 100=500ч до 14ч 100=1400ч

Взвешивание (100. 3 мин) =

=300 мин, отжиг — 0,5 ч, взвешивание (100 3 мин)=

=300 мин

Всего: 11 ч (15+5) 10 (15+5) 10 (15+5) 10

Производительность предлагаемого способа

10 дет/ч, что в

50-140 раз вьппе прототипа а

Способ контроля качества полирования стеклянных деталей Способ контроля качества полирования стеклянных деталей Способ контроля качества полирования стеклянных деталей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к строительству , в частности к механическим испытаниям керамических изделий

Изобретение относится к строительству и машиностроению, а именно к устройствам контроля качества изделий резонанс ным методом

Изобретение относится к строительству и может быть использовано в переносных устройствах динамического действия для определения прочности бетона

Изобретение относится к исследованию стекла особыми способами, в частности к исследованию высоковольтных изоляторов .из стекла

Изобретение относится к области строительных материалов и может использоваться для исследования проч- / ностных и деформативных свойств бетона в процессе его термообработки

Изобретение относится к устройствам для определения прочности бетонов и других материалов о Цель - повьшение точности за счет исключения деформации испытуемого материала Торец упорной гильзы прибора прижимают к поверхности материала, при этом перемещение гильзы не влияет на показания индикатора о В результате перемещения корпуса относительно гильзы и зафиксированного в ней ударника из кольцевой выточки выводится выступ Ис

Изобретение относится к стекольной промьшшенности, в частности к производству закаленных стеклянных деталей высоковольтных изоляторов

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано при изготовлении фарфоровых и фаянсовых изделий

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при исследовании свойств бетонов

Изобретение относится к области испытаний строительных материалов и может быть использовано для определения упругих свойств (модуля упругости) при оценке качества заполнителей

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к способам оценки сцепления заполнителя с растворной частью бетона на неорганических вяжущих, и может быть использовано для сравнительной оценки механической долговечности контактной зоны бетонов различных составов

Изобретение относится к средствам испытаний в области строительства, а именно к средствам оценки прочности каменных и кирпичных стен зданий и сооружений

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений

Изобретение относится к исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость

Изобретение относится к промышленности строительных материалов

Изобретение относится к производству санитарно-технических и отделочных изделий из керамических материалов, в частности к определению содержания наполнителя в фарфоро-фаянсовых шликерах

Изобретение относится к методам определения общей пористости строительных материалов и может быть использовано при производстве строительных изделий и конструкций из серобетона
Наверх