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光学玻璃透镜模压成型技术
来源:高工LED发布时间:1900/1/1点击次数:243次文字大小:
光学玻璃透镜模压成型技术是一种高精度光学元件加工技术,它是把
软化的玻璃放入高精度的模具中,在加温加压和无氧的条件下,一
次性直接模压成型出达到使用要求的光学零件。这项技术自80年代
中期开发成功至今已有十几年的历史T,现在已成为国际上最先进的
光学零件制造技术方法之一,在许多国家已进入生产实用阶段。这
项技术的普及推广应用是光学行业在光学玻璃零件加工方面的重大
革命。由于此项技术能够直接压制成型精密的非球面光学零件,从
此便幵创了光学仪器可以广泛采用非球面玻璃光学零件的时代。因
此,也给光电仪器的光学系统设计带来了新的变化和发展,不仅使
光学仪器缩小了体积、减少了重量、节省了材料、减少了光学零件
镀膜和工件装配的工作量、降低了成本,而且还改善了光学仪器的
性能,提高了光学成像的质量。光学玻璃模压成型法制造光学零件
有如下优点:①不需要传统的粗磨、精磨、抛光、磨边定中心等工
序,就能使零件达到较高的尺寸精度、面形精度和表面粗糙度;②能
够节省大量的生产设备、工装辅料、厂房面积和熟练的技术工人,
使一个小型车间就可具备很高的生产力;③可很容易经济地实现精
密非球面光学零件的批量生产;④只要精确地控制模压成型过程中
的温度和压力等工
艺参数,就能保证模压成型光学零件的尺寸精度和重复精度;⑤可
以模压小型非球面透镜阵列;⑥光学零件和安装基准件可以制成一
个整体。
目前批量生产的模压成型非球面光学零件的直径为〜直彳
250mm,
圣公差为士;厚度为〜厚度公差为士
0.01mm0.425mm,
0.01mm;曲率半径可达5mm;面形精度为1.5九表面粗糙度符合
美国军标为80-50;折射率可控制到士5x10-4mm折,射均匀性
可以控制到<5x10-6mm;双折射小于0.01Z/cm。
现在,世界上已掌握这项先进玻璃光学零件制造技术的著名公司和
厂家有美国的柯达、康宁公司,日本的大原、保谷、欧林巴斯、松
下公司,德国的蔡司公司和荷兰的菲利浦公司等。
玻璃光学零件模压成型技术是一项综合技术,需要设计专用的模压机
床,采用高质量的模具和选用合理的工艺参数。成型的方法,玻璃的
种类和毛坯,模具材料与模具制作,都是玻璃模压成型中的笑键技
术。
3.1成型方法
不发生粘连的模具材料。
原来的玻璃透镜模压成型法,是将熔融状态的光学玻璃毛坯倒入高
于玻璃转化点50°C以上的低温模具中加压成形。这种方法不仅容易
发生玻璃粘连在模具的模面上,而且产品还容易产生气孔和冷模痕迹
(皱纹),不易获得理想的形状和面形精度。后来,采用特殊材料
精密加工成的压型模具,在无氧化气氛的环境中,将玻璃和模具一
起加热升温至玻璃的软化点附近,在玻璃和模具大致处于相同温度
条件下,利用模具对玻璃施压。接下来,在保持所施压力的状态
下,一边冷却模具,使其温度降至玻璃的转化点以下(玻璃的软化
点时的玻璃粘度约为。泊,玻璃的转化点时的玻璃粘度约为
1076
1013°4泊)。这种将玻璃与模具一起实施等温加压的办法叫等温
加压法,是一种比较容易获得高精度,即容易精密地将模具形状表
面复制下来的方法。这种玻璃光学零件的制造方法缺点是:加热升
温、冷却降温都需要很长的时间,因此生产速度很慢。为了解决这
个问题,于是对此方法进行了卓有成效的改进,即在一个模压装置
中使用数个模具,以提高生产效率。然而非球面模具的造价很高,
采用多个模具势必造成成本过高。针对这种情况,进一步研究开发
出与原来的透镜毛坯成型条件比较相近一点的非等温加压法,借以
提高每一个模具的生产速度和模具的使用寿命。另外,还有人正在
研究开发把由熔融炉中流出来
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