非球面加工玻璃.doc
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第一章:玻璃模造技术的优点1-1模造塑料镜片vs.模造玻璃镜片玻璃模造镜片和塑料镜片的差异--玻璃模造镜片和塑料镜片的差异在哪里呢?以光学系统的适用上来说,玻璃有多样好处,例如玻璃本身耐高温,有较高的透光率、折射率,和抗湿度,玻璃材质的稳定度也比塑料来得好。但是,塑料也有其优点,因为它的变形量比玻璃大,可以作较大尺寸的光学镜片;其次,在重量和价格上也比玻璃来得轻来得便宜。因此,当我们在选择光学镜片的时候,应从不同的取向去判断最符合需要的镜片。1-2传统研磨玻璃镜片vs.模造玻璃镜片传统研磨玻璃镜片和模造玻
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非球面玻璃镜片四轴磨削加工误差分析及其补加工.docx
非球面玻璃镜片四轴磨削加工误差分析及其补加工引言近年来,随着科技的不断发展,人类对于光学产业的需求也在不断提高。而非球面玻璃镜片则是目前光学行业所需的高档光学元件之一。与普通的球面镜片相比,非球面镜片的快速成型、光学性能超群等特点越来越被人们所重视。然而,在非球面玻璃镜片的四轴磨削加工过程中,由于材料的特殊性质和复杂的加工工艺,不可避免地会出现一些加工误差,影响着镜片的质量和光学性能。为此,我们需要对非球面玻璃镜片的四轴磨削加工误差进行分析,并研究其补加工方法,以提高非球面玻璃镜片的制造质量和光学性能。一
φ64mm玻璃非球面的数控加工与检验的综述报告.docx
φ64mm玻璃非球面的数控加工与检验的综述报告随着计算机技术和加工机械技术的发展,数控加工技术逐渐成为玻璃加工行业的主流技术之一。数控加工技术可以实现高精度、高效率、高质量的加工,在玻璃非球面加工领域得到了广泛应用。本文将对φ64mm玻璃非球面的数控加工与检验进行综述,探讨其技术原理、加工过程与检验方法。一、技术原理玻璃非球面可以用三维曲线形式描述,任意点的坐标可以表示为(x,y,z),其中z表示曲面在(x,y)点处的高度。根据这一定义,可以使用曲面的参数方程来表示玻璃非球面的形状,进而实现数控加工。数控
φ64mm玻璃非球面的数控加工与检验的开题报告.docx
φ64mm玻璃非球面的数控加工与检验的开题报告一、研究背景随着科学技术的不断发展,人们对高精度光学元件的需求不断增加。因此,数控加工技术应运而生并逐渐成熟,成为制造高精度光学元件的重要工艺之一。而对于非球面光学元件来说,其形状十分复杂,传统的加工方法已经无法满足其要求,因此需要借助数控加工技术来完成。本文以φ64mm玻璃非球面为研究对象,旨在探讨其数控加工和检验技术的应用。二、研究内容和主要研究方法1.数控加工技术研究:(1)非球面数控加工的基本原理、加工路径规划方法和加工参数设置。(2)数控加工设备的结