Полировальный инструмент

 

Изобретение относится к производству полировального инструмента для обработки плоских поверхностей оптических деталей из стекла, кварца и других неметаллических материалов. Цель изобретения - повышение точности обработки поверхностей. В полировальном инструменте полировальные элементы расположены в точках пересечения концентрических окружностей радиуса d, где d - диаметр полировального элемента; п - номер концентрической окружности, с астроидами, описанными уравнением х н-у2 -а , где х, у - прямоугольные координаты; - параметр астроиды , где k - номер астроиды. Полировальные элементы размещены в точках пересечения окружности с четным п с астроидами с нечетным k и окружностей с нечетным п с астроидами с четным k. 1 ил., 1 табл.

союз советских социАлистических

РЕСПУБ/1ИК (я)5 В 24 О 7/00

ГОСУДАРСТНЕННЪ|й КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР к двторСкому свидетельСтву (21) 4866386/08 (22) 25.06.90 (46) 07.03,92, Бюл, N 9 (71) Институт сверхтвердых материалов АН

УССР и Феодосийский оптический завод (72) Ю.Д. Филатов, В. В. Рогов, Н.Д. Рублев, И. В. Дракин, M. Н. Прихно, С, Д. Тауснев и

В. Д. Сахно (53) 621.922,079(088.8) (56) Ардамацкий А. Л, Алмазная обработка оптических деталей, — M.: Машиностроение, 1978, с. 201-203. (54) ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (57) Изобретение относится к производству. полировального инструментадля обработки плоских поверхностей оптических деталей

Изобретение относится к производству полировального инструмента для обработки плоских поверхностей оптических деталей из стекла, кварца и других неметаллических материалов, применяющихся в оптико-механической, радиоэлектронной и приборостроительной промышленности.

Целью изобретения является повышение точности формообразования поверхностей за счет равномерного износа инструмента.

Цель достигается тем, что в полировальном инструменте для обработки плоских поверхностей оптических деталей, содержащем корпус с закрепленными на нем полировальными элементами одинаковых размеров, расположенными по концентрическим окружностям, полировальные элементы расположены в тачках пересечения концентрических окружностей радиуса

К=пд, где d — диаметр полировального элемента; и — номер концентрической окружности, с астроидами, описанными уравнением. Ж,„, 1717326 Al из стекла, кварца и других неметаллических материалов. Цель изобретения — повышение точности обработки поверхностей. В полировальном инструменте полировальные элементы расположены в точках пересечения концентрических окружностей радиуса В=n d, где d — диаметр полировального элемента; и — номер концентрической окружности, с астроидами, описанными уравнением x з+у2 з=а з, где х, у — прямоугольные координаты; a=4kd — параметр астроиды, где k — номер астроиды.

Полировальные элементы размещены вточках пересечения окружности С четным и с астроидами с нечетным k и окружностей с нечетным и с астроидами с четным k. 1 ил., 1 табл.

2 2 2 хз „з з где х, у — прямоу -1льные координаты;

e=4kd — параметр астроиды;

k — комер астроиды, причем полировальные элементы размещены в точках пересечения окружностей с четным и с астроидами с нечетным k u окружностей с нечетным и с астроидами с четным k.

Расположение полировальных элементов на корпусе инструмента в соответствии с техническим решением обеспечивает постоянную плоскостность рабочей поверхности инструмента, ее равномерный износ, вследствие чего обработанные поверхности имеют высокую точность.

При полировании плоских поверхностей оптических деталей необходимо, чтобы рабочая поверхность изнашивалась равномерно по круговым зонам. Это требование совместно с требованием высокой плоскостности рабочей поверхности инструмента

1717326

30

50 в начальный момент времени обработки является необходимым и достаточным условием в сокой точности формообразовэния обрабатываемых плоских поверхностей оптических деталей, когда влиянием распределения давления в контакте инструмента и обрабатываемой детали на точность формообразования поверхностей можно пренебречь, коэффициент . заполнения поверхности инструмента абразивосодер-. жащим слоем должен уменьшаться от центра к краю (с увеличением радиуса круговых зон). Принципиально отличная ситуация возникает при полировании. В этом случае уменьшение давления P при увеличении радиуса круговых зон r инструмента и детали (P{r) -r ) приводит к уменьшению съема об:рабатываемого материала на краю детали, которое можно увеличить лишь усилением края инструмента. Из указанного следует, что для обеспечения возможности точного формообразования плоскостей при полировании необходимо, чтобы коэффициент заполнения поверхности инструмента полировальными элементами незначительно уменьшался при увеличении радиуса круговых зон, что достигается расположением элементов на корпусе инструмента в соответствии с предлагаемым техническим решением.

На чертеже изображен полировальный инструмент.

Полировальный инструмент содержит корпус, 1, на котором закреплены полировальные элементы 2, расположенные по концентрическим окружностям n1 — n8 в точках пересечения с линиями Кь Kz и Кз по принципу "чет-нечет,"т. е. в точках пересечения концентрических окружностей с четным/нечетным номером с линиями нечетного/четного номера, Полировальный инструмент работает следующим образом.

Инструмент (нижнее звено) совершает принудительное вращение, Обрабатываемая деталь (блок деталей) — верхнее звено прижимается к нижнему под действием пневматического прижима, вращается за счет трения с нижним звеном и совершает относительно оси его вращения принудительное возвратно-поступательное движение, Л р и м е р. Для полирования плоских поверхностей линз объектива "Индустар" из стекла марки К100 и К14 (блок диаметром

150 мм) с требованиями по точности N=5, h¹1 интерференционных колец и чистое по стандарту изготавливают полировальный инструмент диаметром 170 мм из полировальных элементов "Аквапол" с d=10 мм. Число концентрических окружностей 8 (n1-n8), число астроид 3 (Ki — Кз). Радиусы концентрических окружностей R=,nd=.10ï: п1-R1=10 мм; п2 — Rz=20 мм; n3 — йз=30 мм; п4-R4=40 мм;...; п8-Ба=80 мм.

На окружности п1-0 элементов (точек пересечения с астроидами нет), на п2-4 элемента, на п3-0 (К и п3 четные), на п4 — 4, на п5-8, на п6 — 4, на n7 — 8, íà п8-8. Всего полировальных элементов 36. Коэффициент заполнения поверхности инструмента (по площади) 0,13. Параметр астроид a=4kd=40k (мм) обеспечивает необходимый коэффициент заполнения, Радиусы концентрических окружностей

R выбираются равными целому числу диаметров полировального элемента, т. е. расстояние между окружностями равно размеру элемента в связи с тем, что при более плотном их расположении (меньшем расстоянии) элементы могут накладываться друг на друга, что недопустимо, а при менее плотном (большем расстоянии) коэффициент заполнения поверхности инструмента полировальными элементами (площадь рабочей поверхности) уменьшается, что приводит к снижению износостойкости инструмента.

Если выбор зависимости R--nd обусловлен необходимостью обеспечения высокой износостойкости инструмента, то выбор уравнения указанной кривой обусловлен необходимостью обеспечения его высокой размерной стойкости, т. е, от вида кривой зависит плотность заполнения поверхности инструмента полировальными элементами в каждой круговой зоне. При значении показателя степени меньше 2/3 (например, 1/3) кривизна кривой увеличится и при том же положении элементов, лежащих на осях координат Х, У, элементы, лежащие между осями, приближаются к центру инструмента, что приводит к усилению центра инструмента, При этом инструмент изнашивается

"на бугор", что приводит к снижению точности формообразования обрабатываемой поверхности. При значении показателя степени больше 2/3 (например, 1) кривизна кривой уменьшится (для указанного примера прямая у=а-х), элементы, лежащие между осями х, у смещаются в направлении от центра инструмента, что приводит к ослаблению центральной зоны. Инструмент изнашивается "на яму", точность формообразования обрабатываемой поверхности снижаются вместо плоской поверхности образовывается выпуклая).

Выбор показателей степеней при х, у и а одинаковыми обусловлен необходимостью осевой симметрии инструмента, при

1717326 отсутствии которой инструмент изнашивается "на клин" или еще по более сложной зависимости, что неприемлемо с точки зрения точности формообразования обрабатываемых поверхностей.

Выбор уравнения кривой с показателями степени 2/3 (астроиды) осуществлен на основе результатов экспериментальных исследований влияния коэффициента заполнения на характер износа инструмента, Только при расположении элементов в соответствии с предлагаемой кривой достигается равномерный износ инструмента, Предлагаемый инструмент испытывают при полировании указанных деталей на станке мод. 2ШП-200 М при следующих режимах: частота вращения инструмента

200 об/мин; давление прижима 0,05 МПа. В качестве СОТС используют проточную воду.

При испытаниях предлагаемого и известного инструментов число элементов 36) о и редел я ют коэффициент равномерности износа инструмента

a= l 1 — " 1, VMaxc где Чиия и смаке — наименьшая и наибольшая интенсивность износа рабочего слоя инструмента в.раэличных круговых зонах, и отклонение от плоскости обработанной поверхно сти N, ЛМ, Результаты испытаний приведены в таблице, Равномерность износа предлагаемого инструмента по сравнению с известным значительно улучшается (коэффициент равномерности меньше в 5, 6 раза), а значит и точность формообразования повышается.

Кроме того, из таблицы следует, что извест5 ный инструмент позволяет обрабатывать лишь детали неточной оптики (N при помощи пробного стекла даже определить нельзя).

10 Формула изобретения

Полировальный инструмент для обработки плоских поверхностей оптических деталей; выполненный в виде корпуса с закрепленными на нем полировальными

15 элементами одинаковых размеров, расположенными по концентрическим окружностям, отличающийся тем, что, с целью повышения точности обработки поверхностей эа счет равномерного износа инстру20 мента, полировальные элементы расположены в точках пересечения концентрических окружностей радиуса R=nd, где d — диаметр полировального элемента, и — номер концентрической окружности, с

25 астроидами, описанными уравнением

2 2 2 — 1 + y 1 а э где х, у — прямоугольные координаты;

a=4kd — параметр астроиды;

30 k — номер астроиды, причем полировальные элементы размещены в точках пересечения окружностей с четным и с астроидами с нечетным k u окружностей с нечетным и с астроидами с

35 четным k.

1717326

Составитель Н. Балашова

Техред M.Mo ргентал Корректор M. Кучерявая

Редактор И. Дербак

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Заказ 838 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Полировальный инструмент Полировальный инструмент Полировальный инструмент Полировальный инструмент 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике изготовления абразивного инструмента и может , быть использовано для чистовой обработки и доводки обрабатываемой фасонной поверхности, например, оптических линз, лопаток турбин и т.д

Изобретение относится к инструментам для абразивной обработки материалов, в частности для глубинного шлифования труд-, нообрабатываемых сплавов

Изобретение относится к области изготовления абразивного инструмента

Изобретение относится к станкостроению

Изобретение относится к изготовлению инструмента из сверхтвердых материалов для электроалмазной и обычной обработок

Изобретение относится к изготовлению абразивного инструмента

Изобретение относится к области производства алмазно-абразивного инструмента для обработки плоских поверхностей деталей из стекла, кварца, корунда и других материалов, в частности для шлифования стеклянных звукопроводов ультразвуковых линий задержки (УЛЗ)

Изобретение относится к машиностроению, а именно к обработке металлов резанием с применением шлифовальных кругов и смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС), и может быть использовано на операциях шлифования заготовок из различных материалов

Изобретение относится к области механической обработки алмазно-абразивными инструментами со связанными зернами и может быть использовано в различных отраслях машиностроения, в частности в электронной промышленности и приборостроении при плоском шлифовании хрупких материалов

Изобретение относится к энергетическому, химическому и нефтяному машиностроению и направлено на решение задачи повышения точности и снижения трудоемкости изготовления, а также улучшения эксплуатационных качеств сферических пробок кранов с шаровым затвором

Изобретение относится к машиностроению, а именно к обработке металлов резанием с применением шлифовальных кругов и смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС), и может быть использовано на операциях шлифования заготовок из различных материалов

Изобретение относится к финишному шлифованию труднообрабатываемых материалов на плоскошлифовальных станках, станках с ЧПУ, гибких производственных модулях

Изобретение относится к финишному шлифованию труднообрабатываемых материалов на плоскошлифовальных станках, станках с ЧПУ, гибких производственных модулях

Изобретение относится к машиностроению, а именно к обработке металлов резанием с применением шлифовальных кругов и смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС), и может быть использовано на операциях шлифования заготовок из различных материалов

Изобретение относится к металлообработке и может быть использовано при шлифовании труднообрабатываемых материалов на плоскошлифовальных станках, станках с ЧПУ, гибких производственных модулях для финишных операций

Изобретение относится к металлообработке и может быть использовано при шлифовании труднообрабатываемых материалов, в частности, на плоскосшивательных станках, станках с ЧПУ, гибких производственных модулях для финишных операций
Наверх