留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

红外晶体等距恒速单点金刚石车削

王朋 薛栋柏 张昊 杨坤 李伟皓 回长顺

王朋, 薛栋柏, 张昊, 杨坤, 李伟皓, 回长顺. 红外晶体等距恒速单点金刚石车削[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(7): 742001-0742001(5). doi: 10.3788/IRLA201948.0742001
引用本文: 王朋, 薛栋柏, 张昊, 杨坤, 李伟皓, 回长顺. 红外晶体等距恒速单点金刚石车削[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(7): 742001-0742001(5). doi: 10.3788/IRLA201948.0742001
Wang Peng, Xue Dongbai, Zhang Hao, Yang Kun, Li Weihao, Hui Changshun. ESCV cutting method during infrared crystal single point diamond turning process[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(7): 742001-0742001(5). doi: 10.3788/IRLA201948.0742001
Citation: Wang Peng, Xue Dongbai, Zhang Hao, Yang Kun, Li Weihao, Hui Changshun. ESCV cutting method during infrared crystal single point diamond turning process[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(7): 742001-0742001(5). doi: 10.3788/IRLA201948.0742001

红外晶体等距恒速单点金刚石车削

doi: 10.3788/IRLA201948.0742001
基金项目: 

天津市自然科学基金(17JCZDJC38600)

详细信息
    作者简介:

    王朋(1980-),男,高级工程师,博士,主要从事超精密加工与检测技术方面的研究。Email:wpeng605@126.com

  • 中图分类号: TH161+.14

ESCV cutting method during infrared crystal single point diamond turning process

  • 摘要: 单点金刚石车削技术广泛应用于红外脆性晶体材料光学表面的加工。然而,受车削参数、材料特性、刀具参数等多因素的影响,将会导致车削表面质量的不均匀。为了获得更为均匀优质的表面质量,在分析单点金刚石车削影响因素的基础上,提出了等距恒速的车削方法。详细介绍了等距恒速车削的原理,分析了车削参数的确定过程,得到了等距恒速车削的工件转速和进给速度曲线。最后应用一CVD ZnS材料进行了车削试验,获得了该材料车削最佳的线速度,应用此参数进行车削,得到了均匀优质的车削表面,整体表面粗糙度由Ra=6.4 nm降低到了Ra=4.1 nm。
  • [1] Fu Qiang, Zhang Xin. Athermalization of the medium-wave infrared optical system based on chalcogenide glasses[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 45(5):1467-1471. (in Chinese)
    [2] Yang Liangliang. Measurement of diffraction efficiency for diffractive optical elements with oblique incidence[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(1):0117003. (in Chinese)
    [3] Cheng Zhifeng, Liu Fuhe, Xun Xianchao. Opto-mechanical design and analysis of dual-band sharing aperture imaging system[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(11):3366-3372. (in Chinese)
    [4] Lei Dajiang, Yue Xiaobing, Cui Hailong, et al. Measurement and evaluation of tool tip arc waviness of diamond tool[J]. Optics and Precision Engineering, 2017, 25(10):2697-2705. (in Chinese)
    [5] Wang Peng, Tu Xue, Hui Changshun. Improvement of the diamond turned surface texture by bonnet polishing process[J]. Acta Optica Sinica, 2015, 35(3):0322001. (in Chinese)
    [6] Tu Suet, Zhu Zhiwei, Wang Peng. Evolutionary diamond turning of optics for error correction covering a wide spatial spectrum[J]. Opt Eng, 2015, 54(1):015103.
    [7] Cui Dan, Li Shujuan. Review on ductile regime machining of hard and brittle materials[J]. Ordnance Material Science and Engineering, 2014, 37(1):125-132. (in Chinese)
    [8] Chen Qi, Fu Xiuhua, Jia Zonghe, et al. Research on processing technology of ZnS crystal[J]. Journal of Changchun University of Science and Technology, 2013, 36(3-4):120-123. (in Chinese)
    [9] Zhou Hongwei, Zhao Yongcheng, Deng Chunxia. Influence of the Anisotropy on Surface Roughness in Diamond Tuning of Optical Crystal Materials[J]. Journal of Changchun University of Science and Technology, 2004, 27(3):44-46. (in Chinese)
    [10] Li Weihao, Tong Yi, Lian Weiyan, et al. Experiment study on the cutting property of hot press Zinc Sulfide by single point diamond turning[C]//SPIE, 2014, 9281:928116.
    [11] Chen Junyun, Zhao Qingliang. Investigation of surface roughness in single point diamond turning[J]. Journal of Beijing University of Technology, 2012, 38(7):1013-1019. (in Chinese)
    [12] Cheung C F, Lee W B. A theoretical and experimental investigation of surface roughness formation in ultra-precision diamond turning[J]. International Journal of Machine Tools Manufacture, 2000, 40:979-1002.
  • [1] 金舵, 白振旭, 范文强, 齐瑶瑶, 丁洁, 颜秉政, 王雨雷, 吕志伟.  金刚石布里渊激光器实现4倍线宽窄化 . 红外与激光工程, 2023, 52(8): 20230295-1-20230295-4. doi: 10.3788/IRLA20230295
    [2] 黄岳田, 范斌, 李世杰, 梁海锋, 蔡长龙, 刘卫国.  衍射光学元件车削误差控制技术 . 红外与激光工程, 2023, 52(3): 20220504-1-20220504-9. doi: 10.3788/IRLA20220504
    [3] 白振旭, 陈晖, 蔡云鹏, 丁洁, 齐瑶瑶, 颜秉政, 崔璨, 王雨雷, 吕志伟.  金刚石拉曼振荡器实现级联布里渊激光输出 . 红外与激光工程, 2022, 51(11): 20220660-1-20220660-2. doi: 10.3788/IRLA20220660
    [4] 李牧野, 杨学宗, 孙玉祥, 白振旭, 冯衍.  单频连续波金刚石拉曼激光器研究进展(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(6): 20210970-1-20210970-11. doi: 10.3788/IRLA20210970
    [5] 白振旭, 陈晖, 李宇琪, 杨学宗, 齐瑶瑶, 丁洁, 王雨雷, 吕志伟.  基于金刚石拉曼转换的光束亮度增强研究进展 . 红外与激光工程, 2021, 50(1): 20200098-1-20200098-11. doi: 10.3788/IRLA20200098
    [6] 张朝阳, 魏俊俊, 邢忠福, 彭志勇, 刘金龙, 陈良贤, 李成明.  金刚石膜表面微结构红外增透性能研究 . 红外与激光工程, 2021, 50(2): 20200199-1-20200199-8. doi: 10.3788/IRLA20200199
    [7] 王朋, 张昊, 贾亚鹏, 杨坤, 李伟皓.  单点金刚石车削刀痕的螺旋正弦轨迹气囊抛光去除 . 红外与激光工程, 2020, 49(7): 20200212-1-20200212-6. doi: 10.3788/IRLA20200212
    [8] 李晓静, 郑子云, 史戈平, 高永亮.  制备光学金刚石膜的微波谐振腔设计及优化 . 红外与激光工程, 2019, 48(S2): 156-163. doi: 10.3788/IRLA201948.S216001
    [9] 程勇, 陆益敏, 黄国俊, 米朝伟, 黎伟, 田方涛, 王赛.  磁场辅助激光沉积类金刚石膜初探 . 红外与激光工程, 2019, 48(11): 1117002-1117002(5). doi: 10.3788/IRLA201948.1117002
    [10] 陆益敏, 黄国俊, 郭延龙, 程勇, 韦尚方.  双激光制备双层结构类金刚石膜的实验研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1121003-1121003(6). doi: 10.3788/IRLA201847.1121003
    [11] 蔡颂, 熊彪, 陈根余, 吴吉平.  青铜金刚石砂轮的激光整形与修锐 . 红外与激光工程, 2017, 46(4): 406008-0406008(10). doi: 10.3788/IRLA201746.0406008
    [12] 陆益敏, 郭延龙, 黄国俊, 黎伟, 万强, 唐璜.  脉冲激光沉积低内应力多层类金刚石膜 . 红外与激光工程, 2017, 46(9): 921001-0921001(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0921001
    [13] 朱永伟, 沈琦, 王子琨, 凌顺志, 李军, 左敦稳.  多晶金刚石固结磨料研磨垫精研石英玻璃的性能探索 . 红外与激光工程, 2016, 45(10): 1003003-1003003(6). doi: 10.3788/IRLA201645.1003003
    [14] 张圣斌, 左敦稳, 卢文壮.  金刚石衬底的氧化钒薄膜光电特性研究 . 红外与激光工程, 2016, 45(12): 1221001-1221001(8). doi: 10.3788/IRLA201645.1221001
    [15] 董志伟, 张伟斌, 郑立威, 姜涛, 范国祥, 赵煦, 赵清亮, 陈德应, 夏元钦.  利用飞秒激光和纳秒激光脉冲加工金刚石 . 红外与激光工程, 2015, 44(3): 893-896.
    [16] 凌晓, 俞树荣, 张俊彦.  沉积气压对类金刚石薄膜结构和性能的影响 . 红外与激光工程, 2014, 43(6): 1878-1882.
    [17] 付秀华, 杨永亮, 刘国军, 李琳, 潘永刚, Ewan Waddell.  大面积头罩上类金刚石薄膜均匀性研究 . 红外与激光工程, 2013, 42(1): 181-184.
    [18] 于盛旺, 安康, 李晓静, 申艳艳, 宁来元, 贺志勇, 唐宾, 唐伟忠.  高功率MPCVD金刚石膜红外光学材料制备 . 红外与激光工程, 2013, 42(4): 971-974.
    [19] 葛建平, 沈为民, 刘全, 陈明辉.  锯齿槽闪耀光栅制作误差对衍射效率的影响 . 红外与激光工程, 2013, 42(6): 1557-1561.
    [20] 李军琪, 张云龙, 苏军, 汪志斌, 郭小岗, 宗文俊, 张磊.  微圆弧金刚石刀具车削锗单晶衍射元件 . 红外与激光工程, 2013, 42(11): 3053-3058.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  461
  • HTML全文浏览量:  66
  • PDF下载量:  41
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2019-02-05
  • 修回日期:  2019-03-03
  • 刊出日期:  2019-07-25

红外晶体等距恒速单点金刚石车削

doi: 10.3788/IRLA201948.0742001
    作者简介:

    王朋(1980-),男,高级工程师,博士,主要从事超精密加工与检测技术方面的研究。Email:wpeng605@126.com

基金项目:

天津市自然科学基金(17JCZDJC38600)

  • 中图分类号: TH161+.14

摘要: 单点金刚石车削技术广泛应用于红外脆性晶体材料光学表面的加工。然而,受车削参数、材料特性、刀具参数等多因素的影响,将会导致车削表面质量的不均匀。为了获得更为均匀优质的表面质量,在分析单点金刚石车削影响因素的基础上,提出了等距恒速的车削方法。详细介绍了等距恒速车削的原理,分析了车削参数的确定过程,得到了等距恒速车削的工件转速和进给速度曲线。最后应用一CVD ZnS材料进行了车削试验,获得了该材料车削最佳的线速度,应用此参数进行车削,得到了均匀优质的车削表面,整体表面粗糙度由Ra=6.4 nm降低到了Ra=4.1 nm。

English Abstract

参考文献 (12)

目录

    /

    返回文章
    返回