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基于工業(yè)機(jī)器人的大口徑光學(xué)
元件
高效精密磨拋加工關(guān)鍵技術(shù)與裝備開發(fā)
國內(nèi)外大科學(xué)工程研究中如激光聚變,空間光學(xué),天文望遠(yuǎn)鏡等,都對大口徑光學(xué)元件提出了較大的需求和較高的要求,而國內(nèi)大口徑光學(xué)加工制造能力還遠(yuǎn)落后于美國,歐洲等國家。隨著國內(nèi)對大口徑光學(xué)元件的需求越來越大,精度越來越高,口徑越來越大,孔徑也不斷增大,適用于大尺寸、非球面、高效、精密的柔性加工技術(shù)已成為制約其發(fā)展和亟待解決的關(guān)鍵問題。利用智能化自動化技術(shù)生產(chǎn)取代傳統(tǒng)手工低效率研磨已經(jīng)成為必然趨勢。為適應(yīng)大口徑光學(xué)元件的加工,結(jié)合現(xiàn)有成熟工業(yè)機(jī)器人技術(shù)條件,先進(jìn)制造裝備及控制實(shí)驗(yàn)室開展了多工具柔性磨拋復(fù)合加工技術(shù)的研究,利用工業(yè)機(jī)器人模擬手工研磨鏡面加工技術(shù),通過在末端關(guān)節(jié)安裝的專門研發(fā)磨拋工具頭對各型大口徑平面及曲面類光學(xué)元件進(jìn)行高效率研磨加工,還能根據(jù)光學(xué)元件面形檢測得出的誤差結(jié)果,專門開發(fā)了自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件能智能化地在光學(xué)表面相應(yīng)的區(qū)域自動選擇修正工具,并自動通過高效疊代算法得出合適的磨拋材料去除函數(shù),并生成高精度光學(xué)表面加工程序,有效地控制加工大口徑光學(xué)元件過程中產(chǎn)生的各種誤差,特別是能有效克服“蹋邊問題”,該成套技術(shù)不僅能大大提高大口徑光學(xué)元件的拋光效率和加工精度,另外與采用精密數(shù)控機(jī)床加工相比還能有效降低企業(yè)設(shè)備采購與維護(hù)成本。 應(yīng)用領(lǐng)域: 核聚變、空間光學(xué)、天文光學(xué)望遠(yuǎn)鏡、光學(xué)鏡頭等涉及光學(xué)元件制造行業(yè) 技術(shù)指標(biāo): ? 實(shí)現(xiàn)直徑1米的大口徑光學(xué)元件磨拋加工; ? 直徑500mm的平面反射鏡有效口徑范圍面形精度達(dá)到PV=0.387λ、rms=0.063λ。
電子科技大學(xué)
2021-04-10
基于工業(yè)機(jī)器人的大口徑光學(xué)
元件
高效精密磨拋加工關(guān)鍵技術(shù)與裝備開發(fā)
國內(nèi)外大科學(xué)工程研究中如激光聚變,空間光學(xué),天文望遠(yuǎn)鏡等,都對大口徑光學(xué)元件提出了較大的需求和較高的要求,而國內(nèi)大口徑光學(xué)加工制造能力還遠(yuǎn)落后于美國,歐洲等國家。隨著國內(nèi)對大口徑光學(xué)元件的需求越來越大,精度越來越高,口徑越來越大,孔徑也不斷增大,適用于大尺寸、非球面、高效、精密的柔性加工技術(shù)已成為制約其發(fā)展和亟待解決的關(guān)鍵問題。利用智能化自動化技術(shù)生產(chǎn)取代傳統(tǒng)手工低效率研磨已經(jīng)成為必然趨勢。為適應(yīng)大口徑光學(xué)元件的加工,結(jié)合現(xiàn)有成熟工業(yè)機(jī)器人技術(shù)條件,先進(jìn)制造裝備及控制實(shí)驗(yàn)室開展了多工具柔性磨拋復(fù)合加工技術(shù)的研究,利用工業(yè)機(jī)器人模擬手工研磨鏡面加工技術(shù),通過在末端關(guān)節(jié)安裝的專門研發(fā)磨拋工具頭對各型大口徑平面及曲面類光學(xué)元件進(jìn)行高效率研磨加工,還能根據(jù)光學(xué)元件面形檢測得出的誤差結(jié)果,專門開發(fā)了自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件能智能化地在光學(xué)表面相應(yīng)的區(qū)域自動選擇修正工具,并自動通過高效疊代算法得出合適的磨拋材料去除函數(shù),并生成高精度光學(xué)表面加工程序,有效地控制加工大口徑光學(xué)元件過程中產(chǎn)生的各種誤差,特別是能有效克服“蹋邊問題”,該成套技術(shù)不僅能大大提高大口徑光學(xué)元件的拋光效率和加工精度,另外與采用精密數(shù)
電子科技大學(xué)
2021-04-10
基于工業(yè)機(jī)器人的大口徑光學(xué)
元件
高效精密磨拋加工關(guān)鍵技術(shù)與裝備開發(fā)
成果簡介: 國內(nèi)外大科學(xué)工程研究中如激光聚變,空間光學(xué),天文望遠(yuǎn)鏡等,都對大口徑光學(xué)元件提出了較大的需求和較高的要求,而國內(nèi)大口徑光學(xué)加工制造能力還遠(yuǎn)落后于美國,歐洲等國家。隨著國內(nèi)對大口徑光學(xué)元件的需求越來越大,精度越來越高,口徑越來越大,孔徑也不斷增大,適用于大尺寸、非球面、高效、精密的柔性加工技術(shù)已成為制約其發(fā)展和亟待解決的關(guān)鍵問題。利用智能化自動化技術(shù)生產(chǎn)取代傳統(tǒng)手工低效率研磨已經(jīng)成為必然趨勢。為適應(yīng)大口徑光學(xué)元件的加工,結(jié)合現(xiàn)有成熟工業(yè)機(jī)器人技術(shù)條件,先進(jìn)制造裝備及控制實(shí)驗(yàn)室開展了多工具柔性磨拋復(fù)合加工技術(shù)的研究,利用工業(yè)機(jī)器人模擬手工研磨鏡面加工技術(shù),通過在末端關(guān)節(jié)安裝的專門研發(fā)磨拋工具頭對各型大口徑平面及曲面類光學(xué)元件進(jìn)行高效率研磨加工,還能根據(jù)光學(xué)元件面形檢測得出的誤差結(jié)果,專門開發(fā)了自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件能智能化地在光學(xué)表面相應(yīng)的區(qū)域自動選擇修正工具,并自動通過高效疊代算法得出合適的磨拋材料去除函數(shù),并生成高精度光學(xué)表面加工程序,有效地控制加工大口徑光學(xué)元件過程中產(chǎn)生的各種誤差,特別是能有效克服“蹋邊問題”,該成套技術(shù)不僅能大大提高大口徑光學(xué)元件的拋光效率和加工精度,另外與采用精密數(shù)控機(jī)床加工相比還能有效降低企業(yè)設(shè)備采購與維護(hù)成本。 應(yīng)用領(lǐng)域: 核聚變、空間光學(xué)、天文光學(xué)望遠(yuǎn)鏡、光學(xué)鏡頭等涉及光學(xué)元件制造行業(yè) 技術(shù)指標(biāo): 實(shí)現(xiàn)直徑1米的大口徑光學(xué)元件磨拋加工; 直徑500mm的平面反射鏡有效口徑范圍面形精度達(dá)到PV=0.387λ、rms=0.063λ。
電子科技大學(xué)
2017-10-23
豬骨骼肌生長和脂肪發(fā)育及分布相關(guān)功能基因和調(diào)控
元件
的篩選、鑒定和育種價值評估
項(xiàng)目階段:在研
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)
2021-04-10
豬骨骼肌生長和脂肪發(fā)育及分布相關(guān)功能基因和調(diào)控
元件
的篩選、鑒定和育種價值評估
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)
2021-02-01
先進(jìn)
陶瓷
、金屬間化合物和復(fù)合材料的燃燒合成粉末
本項(xiàng)目采用擁有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的燃燒合成技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)各種先進(jìn)陶瓷,金屬間化合物和復(fù)合材料的粉末。提供的主要產(chǎn)品有:a-Si3N4,b-Si3N4,a-Sialon,b-Sialon,AlN,TiN,ZrN,TiC,TiCN,TiB2,SiC,Cr3C2,MoSi2,F(xiàn)eAl,F(xiàn)e-TiN,F(xiàn)e-TiC,F(xiàn)e-TiB2,Cu-TiB2,TiB2-Al2O3,AlN-ZrN-Al3Zr,Si3N4-SiC-TiCN,Si3N4-Si2N2O-TiCN,TiN-TiB2以及納米電子陶瓷BaTiO3粉末,納米ZrO2及ZrO2基陶瓷,納米TiO2粉末。采用這種先進(jìn)工藝合成反應(yīng)完全,性能穩(wěn)定,質(zhì)量優(yōu)良,歡迎各界用戶洽談業(yè)務(wù)。 用于各工業(yè)領(lǐng)域耐磨、耐腐蝕、耐高溫等嚴(yán)酷服役條件下工作的結(jié)構(gòu)部件。
北京科技大學(xué)
2021-04-11
鈮酸鉀鈉-鋯鈦酸鉍鉀/鋰系無鉛壓電
陶瓷
本發(fā)明屬于鈣鈦礦結(jié)構(gòu)環(huán)境協(xié)調(diào)性壓電陶瓷領(lǐng)域,特別涉及一種鈮酸鉀鈉-鋯鈦酸鉍鉀/鋰系無鉛壓電陶瓷,該無鉛壓電陶瓷由通式(1-x)K0.5Na0.5NbO3-xBi0.5M0.5Zr1-yTiyO3表示,式中,0<x≤0.05,0≤y≤0.3,M為K或Li。本發(fā)明所述無鉛壓電陶瓷具有良好的壓電和介電性能,所用原料價格相對低廉,不含貴金屬或有毒金屬原料。
四川大學(xué)
2021-04-11
具有片狀解理晶粒結(jié)構(gòu)的β-TCP生物
陶瓷
粉末的制備
研發(fā)階段/n該發(fā)明提供具有片狀解理晶粒結(jié)構(gòu)的β-TCP生物陶瓷粉末的制備工藝。采用本發(fā)明方法時,首先按摩爾比為2∶1稱取計算量的二水磷酸氫鈣和碳酸鈣,混勻后在電爐中加熱升溫到930℃,保溫3小時;然后將粉末取出,直接用液氮急冷,再將其放入930℃的爐中急熱,隨爐自然冷卻;最后將粉末置于原始Ringer液中37℃恒溫浸泡7天,取出干燥,得到的粉末主晶相為β-TCP,單晶粒具有片狀解理結(jié)構(gòu)。 優(yōu)勢:制得的粉末主晶相為β-TCP,并且單晶粒具有片狀解理結(jié)構(gòu),從而有利于材料在人體內(nèi)的降解。
武漢理工大學(xué)
2021-01-12
無機(jī)
陶瓷
超濾膜的石油和化工行業(yè)中的應(yīng)用
無機(jī)陶瓷超濾膜的石油和化工行業(yè)中已經(jīng)開發(fā)出油田采出水的處理技術(shù),脫瀝青油中溶劑回收技術(shù),石油重組分直接脫瀝青技術(shù)。
南京工業(yè)大學(xué)
2021-01-12
無機(jī)
陶瓷
超濾膜在生物發(fā)酵和制藥行業(yè)中的應(yīng)用
無機(jī)陶瓷超濾膜在生物發(fā)酵和制藥行業(yè)中可以分為發(fā)酵液的澄清過濾技術(shù),氨基酸生產(chǎn)中的應(yīng)用技術(shù),中藥生產(chǎn)及植物提取技術(shù)。
南京工業(yè)大學(xué)
2021-01-12
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