Способ обработки асферических поверхностей оптических деталей

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советскик

Социалистических

Республик (i >865619 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 07.01.80 (21) 2865333/25-08 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М.К .

В 24 В 13/00

Государственный комитет (53),у ДК 621.923..5 (088.88) Опубликовано 23.09.81. Бюллетень № 35

Дата опубликования описания 28.09.81 по делам изооретеиий и открытий (72) Автор изобретен ия

А 3. Хаби ров (71) Заявитель (54) С11ОСОБ ОБРАБОТКИ АСФЕРИЧЕСКИХ

ПОВЕРХНО(. .ТЕЙ ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при изготовлении оптических деталей с асферическими поверхностями.

Известны способы для асферизации оптических деталей, где оси вращающихся деталей и инструмента располагают под углом друг к другу, при этом рабочая поверхность инструмента имеет конфигурацию, выполненную в зависимости от уравнения заданной асферической поверхности.

В этих способах рабочий профиль выпуклого инструмента выполнен по радиусу кривизны, равному линейному радиусу кривизны заданной вогнутой асферической поверхности, а. рабочий профиль вогнутого инструмента выполнен по радиусу кривизны, равному максимальному радиусу кривизны выпукл 7й поверхности 11).

Недостаток указанных способов заключается в том, что выбор радиуса кривизны рабочей поверхности инструмента равным экстремальному радиусу кривизны заданной сферической поверхности приводит к то- 2в му, что контакт между инструментом и деталью происходит по пятну касания с переменной площадью при прохождении инструментом текущих зон асферизуемой поверхности.

Перемен ность площади пятна касания в разных зонах детали не позволяет с достаточной точностью рассчитать распределение съема материала по зонам. Кроме этого, из-за износа рабочей поверхности инструмента, величина которого разная при асферизации разных зон детали, нарушается требуемая закономерность процесса асферизации.

Вышеизложенное не позволяет достичь в указанных способах высокой точности обработки из-за отсутствия надлежащего притира между инструментом и деталью по пятну касания с известной постоянной величйной площади, позволяющей обеспечить требуемую закономерность процесса сфетребуемую закономерность процесса асферизации.

В этой связи известные способы пригодны лишь для асферизации оптических деталей методом копирования с применением неизнашиваемых, например алмазированных, инструментов, обеспечивающих среднюю точность обработки.

865619

50

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является способ получения асферических поверхностей, при котором, с целью повышения точности и производительности обработки, асферизацию проводят инструментом тороидальной формы, ось которого располагают под углом к плоскости линейного перемещения инструмента.

Способ предназначен для асферизации вращающихся вокруг неподвижной оси деталей вращающимся инструментом, перемещающимся в трехкоординатной системе от программного управления (2).

Недостаток этого способа заключается в том, что он применим только для асферизации методом копирования деталей, имеющих низкую точность, при этом способ, позволяя расширить диапазон обрабатываемых деталей по асферичности, дает резкое снижение точности обработки при увеличении градиента асферичности.

При использовании указанного тороидального инструмента для асферизации методом распределения работы по зонам постепенный износ тороидальной рабочей поверхности приводит к неопределенности величины площади пятна касания, вследствие чего процесс асферизации становится неуправляемым из-за неопределенности величины удельного давления обработки и площади покрытия асферизуемых зон.

Цель изобретения — повышение точности и расширение диапазона обрабабатываемых деталей по асферичности.

Поставленная цель достигается тем, что выбирают ширину рабочей поверхности инструмента равной диаметру центральной зоны заданной поверхности, в пределах которой асферичность не превышает допуск на обработку, радиус кривизны рабочей поверхности инструмента в меридиональном сечении — равным радиусу ближащей к упомянутой центральной зоне сферы, совмещают сагиттальное сечение инструмента с меридиональным сечением обрабатываемой поверхности и перемещают инструмент в плоскости меридионального сечения детали.

На фиг. 1 и 2 изображены схемы осуществления изобретения при асферизации соответственно вогнутых и выпуклых поверхностей; на фиг. 3 и 4 — то же, вид сверху.

Заготовку 1 обрабатываемой детали с исходной (ближайшей к заданной асферической) сферической или плоской поверхностью, изготовленной с требуемой интерференционной точностью, выверяют по биению и закрепляют на планшайбе 2.

На каретку 3, совершающей качательное движение по заданной программе вокруг оси Π— О относительно асферической поверхности, устанавливают кольцевой инструмент 4, закрепив его на пиноли 5, расположенной под углом ь!к оси асферизуе5 о

15 го

25 зо

40 мой поверхности таким образом, чтобы сагиттальная плоскость инструмента, перпендикулярная плоскости чертежа, прошла через середину кольцевой части инструмента и через ось вращения асферизуемой поверхности.

При этом ширину кольцевой рабочей поверхности инструмента а выбирают равной диаметру d центральной зоны заданной асферической поверхности, в пределах которой асферичность не превышает допуск на обработку заданной асферической поверхности в целом.

Радиус кривизны кольцевой рабочей поверхности инструмента в меридиональном сечении выполняют равным радиусу ближайшей к указанной центральной зоне сферы, которая, следовательно, отступает от центральной зоны заданной поверхности на величину асферич ности, не превышающей допуска на точность обработки данной асферической поверхности.

Обработку детали производят следующим образом.

Перед началом асферизации устанавливают расчетную частоту вращения детали и инструмента, определенных при расчете программы обработки.

Перемещением пиноли 5, имеющей степень свободы вдоль своей оси вращения, инструмент 4 опускают на асферизуемую поверхность детали 1.

Повернув каретку 3 вокруг оси Π— О пиноль с инструментом устанавливают на центральную зону асферизуемой поверхности.

Нагружают инструмент 4 вдоль оси пиноли 5 с помощью пневмогидросистемы или груза расчетной нагрузкой по нормам удельного давления обработки для абразивного формообразования оптических деталей.

Посредством системы автопитания подают на обрабатываемую поверхность шлифовальную или полировальную суспензию в зависимости от вида обработки.

Через систему управления процессом обработки включают вращение детали 1, инструмента 4 и программированное перемещениее каретки 3.

Программированное перемещение инструмента 4 посредством каретки 3 осуществляют в плоскости меридионального сечения обрабатываемой сферической поверхности детали.

Обрабатывают асферическую поверхность до снятия расчетного слоя материала в зоне детали, где ведется контроль поверхности в ходе процесса обработки.

После снятия расчетного слоя прекращают обработку и производят замер всей асферизованной поверхности детали в заранее выбранных для контроля кольцевых зонах.

Контроль асферизованной поверхности в операции шлифования осуществляют сфе865619 рометрами типа ИЗС вЂ” 7, ИЗС вЂ” 8 и

ИЗС вЂ” 72 с контактными кольцами, а в операции полирования в зависимости от вида асферической поверхности (второй или высший порядок) теневым методом Фуко, интерференционным или голографическим методами.

Предложенный способ асферизации оптических деталей программированным перемещением кольцевого инструмента, расположенного под требуемым углом к оси вращения обрабатываемой поверхности благодаря выбору оптимальной ширины кольцевой рабочей поверхности инструмента позволяет обеспечить контакт между инструментом и деталью по площади пятна касания, достаточной для обеспечения необходимого притира для повышения точности обработки.

Одновременно выбор радиуса меридионального сечения инструмента равным радиусу ближайшей к центральной зоне заданной поверхности сферы и программированное перемещение инструмента в плоско— сти меридионального сечения детали позволяют уменьшить размер пятна касания в направлении меридионального сечения детали, что значительно расширяет диапазон обрабатываемых деталей по асферичности, так как размер пятна касания в упомянутом направлении в данном случае уменьшается до размеров точечного контатка. Это в сочетании с оптимальной шириной кольцевого инструмента позволяет обеспечить повышенную точность обработки, так как площадь пятна касания между инструментом и деталью благодаря увеличению размера линии касания в направлении сагиттального сечения обрабатываемой поверхности, где асферичность близка к нулю, составляет требуемую для обеспечения притира в процессе асферизации величину.

Формула изобретения

Способ обработки асферических поверхностей оптических деталей кольцевым инструментом, при котором оси детали и инструмента устанавливают под углом друг к другу, сообщают им вращательное движение, а инструмент перемещают относительно детали по программе, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и расширения диапазона обрабатываемых деталей по асферичности, выбирают ширину рабочей поверхности инструмента равной диаметру центральной зоны заданной поверхности, в пределах которой асферичность не превышает допуск на обработку, радиус кривизны рабочей поверхности инструмента в меридиональном сечении — равным радиусу ближайшей к упомянутой центральной зоне сферы, совмещают саги гтальное сечение инструмента с мерлдиональным сечением обрабатываемой поверхности и перемещают инструмент в плоскости меридионального сечения детали.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

¹ 244142, кл. В 24 В 13/Г)0, !964.

2. Авторское свидетельство СССР № 214328, кл В 24 В 13/00, 1963.

865619

Составитель А. Козлова

Редактор В. Иванова Техред А. Бойкас Корректор Г. Огар

Заказ 7948/24 Тираж 9! 8 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и оч крытий

113035, Москва,,Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ обработки асферических поверхностей оптических деталей Способ обработки асферических поверхностей оптических деталей Способ обработки асферических поверхностей оптических деталей Способ обработки асферических поверхностей оптических деталей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для черновой и чистовой абразивной обработки деталей машин

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано для изготовления оптических круглых линз

Изобретение относится к обработке оптических деталей и может быть использовано при доводке поверхностей оптических деталей

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для обработки прецизионных сферических поверхностей металлооптических зеркал-магнитов, входящих в состав оптических систем оптико-электронных приборов

Изобретение относится к области обработки оптических деталей и может быть использовано при асферизации поверхностей крупногабаритных составных зеркал телескопов
Изобретение относится к медицине и может быть использовано для контактной коррекции

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано для финишной обработки прецизионных сферических поверхностей деталей из синтетического корунда (оптического сапфира), применяемого, например, для изготовления защитных стекол и обтекателей приборов космической техники
Наверх