프레넬 렌즈 또는 프리즘 어레이와 같은 구조화된 광학 요소의 복제를 위한 고정밀 금형은 다이아몬드 가공 또는 정밀 연삭으로 생성됩니다. 경우에 따라 복제된 구성 요소의 표면 품질이 광학 응용 분야의 표면 거칠기 및 형태 정확도와 관련하여 증가하는 요구 사항을 충족하기에 충분하지 않습니다. 따라서 구조물의 후속 연마가 필요할 수 있습니다. 이 작업 내에서 구조화된 금형은 새로 개발된 연마 연마 공정, 레이저 연마 및 연마 흐름 가공으로 마무리되었습니다. 이 백서는 연마 연마에서 재료 제거 메커니즘과 달성 가능한 표면 품질에 중점을 둡니다. 표면 품질은 레이저 연마 및 연마 흐름 가공으로 달성한 것과 비교됩니다.
정밀 금형의 제조 공정은 무엇입니까?
정밀 금형 제조 주문의 서명에서 고객에게 적격 금형을 전달하는 프로세스의 모든 단계는 금형의 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 정밀 금형 제조 공정은 시스템 엔지니어링에 따라 제어되며 모든 링크를 제어해야 합니다. 1. 재료 및 열처리는 부품의 필요한 재료 경도를 달성하기 위해 금형 부품 열처리를 제어하지만 재료 및 부품 구조적 특성의 다른 부품에 따라 부품 가공 공정 및 후 가공 크기 및 모양을 안정적으로 만듭니다. , 다양한 열처리 방법 부품 열처리의 내부 응력을 제어해야 합니다. 열처리 공정은 재료의 담금질성을 충분히 고려하여 공식화되어야 합니다.
정밀 금형 제조 주문의 서명에서 고객에게 적격 금형을 전달하는 프로세스의 모든 단계는 금형의 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 정밀 금형 제조 공정은 시스템 엔지니어링에 따라 제어되며 모든 링크를 제어해야 합니다.
재료 및 열처리 제어
의 금형 부품 열처리를 통해 부품은 필요한 재료 경도를 얻을 수 있으며 동시에 부품 가공 공정과 부품의 크기 및 모양을 안정화할 수 있습니다. 부품 및 부품의 구조적 특성에 따라 열처리 방법이 다릅니다. 열처리 공정의 제어 및 배합은 재료의 담금질성, 담금질성, 과열 민감성 및 탈탄 민감성을 충분히 고려해야 합니다. 벽이 얇은 부품의 경우 압력 경화 공정을 사용해야 합니다.
정밀 연삭 가공 제어
연삭은 정밀 금형 가공의 핵심 공정입니다. 정밀 연삭을 위해서는 연삭 변형 및 연삭 크랙의 발생을 엄격하게 제어하고 가공물 표면의 미세 크랙까지 제어해야 합니다.
EDM 제어
와이어 커팅 가공 준비: 와이어 커팅은 정밀 슬로우 와이어 커팅 머신, 가공 정확도 ± 0.001mm, 거칠기 Ra u003d 0.2um를 채택하고 탈이온화도가 높은 탈이온수 커팅 와이어를 선택합니다. 수직성은 처리 정확도 요구 사항을 충족합니다. 절단 와이어의 재료는 절단할 공작물의 재료에 맞게 조정되어 합리적인 처리 속도를 보장합니다.
표면 처리 및 금형 조립
표면 처리: 마무리 후 공작물의 표면에는 기공이없고 경도가 균일하며 등방성 특성의 차이가 적고 개재물이 적으며 부품 표면이 가공되지 않은 경우 나이프 자국, 연마 자국 및 기타 응력 집중이 있습니다. 연마, 연삭 및 벤치 연삭을 사용하여 가공물의 쓸모없는 날카로운 모서리를 무디게 만드십시오. 표면은 전기가공 후 6~10m 후 회백색이다. 경화된 층이 제거되고 층은 잔류 응력으로 부서지기 쉽습니다. 사용하기 전에 바닥의 경화를 완전히 제거해야 합니다.
금형 조립: 공작물은 조립 전에 완전히 자기를 제거해야 하며 표면은 에틸 아세테이트로 청소해야 합니다. 연삭 및 전기 주조 공정 중에 공작물은 자기력이 약한 특정 자화를 가지며 작은 파편을 흡수하기 쉽습니다. 과정에서 : 조립 도면의 구조 및 기술 요구 사항을 완전히 이해하고 모든 종류의 부품을 조립합니다. 각 부품의 조립 순서를 올바르게 나열하십시오. 각 부품의 치수 정확도를 확인하고 다양한 요구 사항을 명확히 합니다. 조립 도구; 먼저 몰드 프레임 부분의 가이드 포스트와 가이드 슬리브를 설치하고 모자이크 몰딩 블록 어셈블리를 삽입하십시오.