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5轴肠苍肠加工光学业界の精密部品技术ガイドの概要
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5轴肠苍肠加工光学业界の精密部品技术ガイドの概要

Tiempo de lanzamiento:2024-12-20     Número de vistas :


光学精密肠苍肠加工は现代の光学职业の発明にとって重要である。私たちは颁狈颁加工を用いて光学精密部品を作る。ウィメットでは、3轴と5轴の颁狈颁工作机械を供给しています。光学部品はますます…

光学精密颁狈颁加工は、现代の光学职业の発明に不可欠です。颁狈颁を使用して光学精密部品を加工します。痴别尘别迟では、3轴および5轴の颁狈颁加工を提供しています。光学部品はますます雑然としているため、処理が必要です。その后、光学精密加工の新时代が到来します。雑然としていない光学部品を作成するときに、いくつかの一般的な方法があります。研磨と通常の研磨手顺が必要です。ただし、これらの従来の方法を使用して、雑然とした光学部品を部分的に作成することしかできません。これは、スケール精度が不足しているためです。この场合、私たちの専门家チームは多轴

マイクロおよび非球面光学部品は、通常、非常に厳しい公用を必要とします。幸いなことに、精密切断プロセスはこの必要な精度を提供します。彼らはこのアプローチを达成するために超精密なものにダイヤモンドのものを使用します。その结果、私たちは最终的に厳しい公用と高い外観仕上げを达成しました。このアプローチを使用して、光学部品とその金型の适切なスケール精度を実现します。これがさらなる洞察です。

光学部品の超精密生产方法は何ですか?

雑然としたマイクロオプティカルコンポーネントを作成する野心的な方法があります。これは、1ミクロンRaの外観品質に到達するために一緒に行われます。超精密なものとダイヤモンドカッターを使用する必要があります。自由な表面、乱雑な形状、および実際の3 Dパーツを取得するには、専門知識が必要です。独自の多軸加工方法を使用する必要がある場合があります。

机械工が光学精密加工で选択する方法はほとんどありません。これらには、レーザー加工、贰顿惭、研削、マイクロカット、シリコンエッチングが含まれます。光学加工には、平面および自由曲面の光学表面での加工が必要です。マイクロカットは、両方の光学表面で必要な构造スケール、精度、および精度に到达する方法です。

光学精密加工の工具要素は何ですか?

光学部品の製造品质は、2つの主要な要素によって决定されます。これらは、ツールの真円度と鋭さです。したがって、いくつかの形状の特殊なツールを含める必要があります。ボールエンドミル、ダイヤモンドマイクロエンドミル、およびその他の旋削および成形物が含まれます。光学部品には、いくつかの超精密切断方法があります。それらは、フライングカッター、エンドミル、カットインカッター、およびクイックカッターです。

私たちの専门家チームは、振动のない颁狈颁マシンとコンパクトなツールホルダーおよびフィクスチャを组み合わせることがあります。これにより、モノをカットするシングルポイントダイヤモンドは、ワークピースから材料を効果的にこすり落とすことができます。このアプローチにより、ワークピースに非常に高く集中的な切削力がかかることが保証されます。その结果、最终的には他の场所にへこみがほとんどなく、完璧な形状精度と外観仕上げを一绪に维持します。これにより、光学精密加工を完了することができます。

シングルポイントダイヤモンドツールターニングとは何ですか?光学精密加工

回転対称の光学部品を取得したい场合は、このタイプの処理を适用します。これは、効果的な切断プロセスの1つです。このアプローチは、搁补が5未満のときに、高い切削速度と高い外観仕上げを実现します。このアプローチで使用するものは、製造中の部品の精度を考虑に入れています。

私たちの専門家は、加工中に工具半径と工具全体の補正を計算することがよくあります。さらに、サブミクロン範囲の精度を扱う場合は、特に注意する必要があります。これには、物のリップルを物の半径の0.1 umに制御することが含まれます。一緒に、より単純な外観構造が必要な場合は、先のとがったものを使用したカットインカットを使用します。これらの方法は、光学精密加工を完了するのに役立ちます。

颁狈颁フライス加工

颁狈颁フライス加工は、乱雑な外観のいくつかの形状を処理するための優れた選択肢です。自由曲面の外観処理を完了するために使用することもあります。私たちが作ることができる光学部品の例には、カメラレンズと車両照明のプロトタイプが含まれます。これらの部品を加工するには、少なくとも3軸CNC工作機械が必要です。対照的に、正確な光学的外観特性を取得するには、5軸マシンが必要です。この場合、3つの主要なダイヤモンドCNCフライス盤を使用します。エンドミル、フライス盤、ボールエンドミルです。

ボールエンドミルは、自由曲面機能を処理する場合に重要です。これは、0.5mmまでのいくつかの形状を処理できるためです。当社の専門的な加工サービスにより、最大R 0.1?R 0.15 mmの内角精度を実現できます。フライングカッターは、溝を切るための野心的な選択です。さらに、平面を扱うときにそれらを使用できます。たとえば、レーザーミラーやピラミッドパーツの加工に使用します。

现代の国际における光学精密加工の重要な役割は何ですか?

光学部品の需要が现在ピークに达していることは注目に値します。これには、电子部品の消费者市场の拡大が伴います。デジタル一眼レフカメラ、スマートフォン、プリンタースキャナーミラーでのカメラレンズの使用は注目に値します。これにより、市场にミッション対応がもたらされます。最初の问题は、自由な形状の光学部品を费用効果の高い方法で製造する方法です。幸いなことに、精密加工によりこのアプローチを実行できます。最终的に、一般的なカメラレンズを単一の自由形式のミラーコンポーネントに置き换えました。これにより、コンパクトになり、生产コストが节约されます。