本书是德国亚琛工业大学、美国俄克拉荷马州立大学和德国不来梅大学在德国研究基金会的专项资助下开展的跨国合作研究项目的学术成果。本书从复杂
光学元件复制工艺的整体质量控制和管理入手,深入研究了光学
模具制造和光学元件加工工艺中的新技术,涵盖了不同类型的
材料加工中的模具设计、模具制造、
镀膜工艺、测量方法以及跨站点合作要点,与工程实践应用结合紧密,为读者提供了
系统了解和学习复杂光学元件制造工艺的重要渠道,对国内光学装备的研制与工程应用能够起到很好的参考和借鉴作用。 本书适合于光学工程相关专业的学生、从事光学加工工作的科研工作者以及光学相关领域的工程技术人员阅读和参考。
d9[*&[2J| 2@o_7w98
tZ[Y~],F 85l 1
tqIz$84G IBWUeB:b 引言
Zg|z\VR 第1章 复杂光学元件复制过程中的全面质量管理
@M?N[LG 1.1 概述
=/"Of 1.2 全面质量管理
5DfAL;o! 1.3 流程链管理器
X|H%jdta 1.4 基于互联网的流程链控制
gO?+:}! 1.5 小结
hFP$MFab 致谢
x{C=r dp__ 参考文献
@YP\!#"8 第2章 复杂光学塑料模具组件的设计
A8hj"V47 2.1 概述
pFGK-J 2.2 光学塑料元件的设计准则
TdP_L/>|J 2.3 单腔注射压缩模具的开发
phUno2fH 2.3.1 模具型腔的填充
_tL*sA>[~) 2.3.2 模具动/定半模的定心
)]!Ps` ,u 2.3.3 用于注射压缩成型的密封圈
PEoOs 2.4 双腔注射压缩模具的开发
tq?lF$mM: 2.4.1 动/定半模的定心
[zK|OMxoV 2.4.2 注射压缩成型浇口的封闭
V#|#%
8 2.4.3 通过模具一体化压缩芯进行注射压缩成型
/g712\?M4 2.4.4 分型面锁模机构
'bkecC 2.5 小结
,-t3gc1~X 致谢
Y*O7lZuF% 参考文献
=A<kDxqH 第3章 塑料光学元件:复制工艺和塑料材料
nbw&+dcJ8 3.1 概述
R5G~A{w0 3.2 光学元件的复制工艺
t/_w} 3.2.1 注射成型工艺
\CB{Ut+s 3.2.2 注射压缩成型工艺
^DVr>u 3.3 测量技术
qI<6% ^i 3.3.1 几何
精度 r~u/M0h ` 3.3.2 光学性能
?{$Q'c_I 3.4 复制工艺的比较
U
n2xZ[4 3.5 用于光学元件的塑料材料
}.4`zK&SB 3.5.1 聚甲基丙烯酸甲酯
|v}"UW(y 3.5.2 环烯烃共聚物
0[xum 3.5.3 聚碳酸酯
,Vt7Kiu 3.5.4 聚碳酸酯共聚物
WYwsTsG{_ 3.5.5 微晶聚酰胺
[Zl 3.5.6 聚甲基丙烯酰甲亚胺
Qwk 3.5.7 聚醚砜
18Pc4~>0 3.5.8 液体硅胶
*(s+u~, I 3.6 小结
8=T;R&U^M 致谢
vAq`*]W+ 参考文献
6t
TLyI$+ 第4章 自由曲面塑料光学元件模具的加工
+XJj:%yt 4.1 概述
e\ k=T} 4.2 飞刀切削
G|Ic6Sd 4.3 球头铣削
_C&2-tnp 4.4 非圆车削
"}Ch2K 4.5 高动态轴的控制系统设计
Tm_AoZH 4.6 小结
P
5m{}@g 致谢
S,lJ&Rsu 参考文献
hv}rA,Yd 第5章 采用金刚石加工微
结构模具
LS Na 5.1 概述
9cWl/7;zXO 5.2 模具结构的加工工艺
z*YkD"]B 5.2.1 金刚石车削工艺
gT'c`3Gkz 5.2.2 金刚石铣削工艺
kG
&.| 5.2.3 既不使用旋转刀具也不使用旋转工件的工艺(间歇切削)
PLKp<kg 5.3 微结构模具的适用材料
wS <d8gw 5.4 用于微结构加工的金刚石刀具
'[~NRKQJ 5.4.1 金刚石微凿切的专用刀具设计
Bra>C 5.5 加工时间
^u:7U4 5.6 微结构加工中的刀具磨损
782be-n 5.7 小结
-B9C2 致谢
/0d_{Y+9 参考文献
MJV)|
2C 第6章 可金刚石加工的靳型氟化工艺模具钢
IaH8#3+a 6.1 概述
5 1@V""m 6.2 氮化和氮碳共渗
*&+e2itmp 6.3 加工条件
]=2Ba<)m 6.3.1 设备
%8>s :YG 6.3.2 在氨和氮的混合物中氮化
{%9)l, 6.3.3 添加一氧化碳或二氧化碳进行氮碳共渗
\^iJv~d 6.3.4 两步法工艺
VThcG(
NF 6.3.5 钢中的合金元素
gtyo~f 6.4 金刚石加工
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