×
11.03.2019
219.016.d6cb

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБРАБОТКИ АСФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СОСТАВНОГО ЗЕРКАЛА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002243876
Дата охранного документа
10.01.2005
Аннотация: Изобретение относится к области обработки оптических деталей и может быть использовано при асферизации поверхностей крупногабаритных составных зеркал телескопов. Поочередно осуществляют формообразование сферических поверхностей на шестигранных элементах с радиусами, соответствующими расположению этих элементов на асферической поверхности первичного зеркала. Упомянутые радиусы равны длине нормали в зоне соединения осевого и внеосевого элементов или внеосевых элементов соседних рядов. При контроле настраивают интерференционную картину в зоне соединения элементов. Производят формообразование асферики осевого элемента, перемещая обрабатывающий инструмент от точки соединения к его центру, и внеосевого элемента, перемещая инструмент от точки соединения к его краю. Выполняют расчет топографической карты наблюдаемой общей части поверхностей и осуществляют сеансы обработки оптической поверхности. В результате повышается точность обработки за счет оптимизации процесса асферизации поверхности. 1 ил.

Изобретение относится к области обработки оптических деталей и может использоваться при асферизации поверхностей крупногабаритных составных зеркал телескопов.

Известен способ обработки внеосевых асферических поверхностей оптических деталей (авт. свид. СССР №1689035, кл. В 24 В 13/00, опубл. 07.11.91), согласно которому перемещение инструмента осуществляют вдоль дуг концентрических окружностей с центром в геометрическом центре асферической поверхности с пошаговым переходом с траектории наименьшего радиуса на траекторию большего радиуса.

Ближайшим к предлагаемому по технической сущности является способ изготовления первичного сотового зеркала для зеркального телескопа (патент RU 2037858, кл. G 02 B 23/02, 5/08 опубл. 19.06.95), при котором поверхности каждого элемента, состоящего, в частности, из каркаса и покровной пластины, придают с помощью формозадающего инструмента форму, соответствующую расположению ее на асферической поверхности первичного зеркала, а шлифование и полирование осуществляют отдельно для каждого элемента или установив их в сборе, например, обрабатывающим инструментом, управляемым от ЭВМ в полярных координатах.

Точность обработки асферических поверхностей в указанных способах недостаточно высока, особенно в местах стыков сотовых элементов.

Задачей изобретения является оптимизация процесса асферизации и увеличение точности крупногабаритной асферической поверхности.

Технический результат, определяемый поставленной задачей, достигается тем, что в способе обработки, при котором поверхности каждого элемента придают с помощью формозадающего инструмента форму, соответствующую расположению ее на асферической поверхности первичного зеркала, а шлифование и полирование осуществляют отдельно для каждого элемента или установив их в сборе, в отличие от известного производят формообразование сферы на центральном осевом и внеосевых зеркальных элементах, получая поверхности с радиусом, равным длине нормали осевого элемента в зоне соединения осевого и внеосевого элементов, затем с радиусом, равным длине нормали в зоне соединения внеосевых элементов соседних рядов, настраивают интерференционную картину в зоне соединения элементов, производят формообразование асферики осевого элемента, перемещая обрабатывающий инструмент от точки соединения к его центру, и внеосевого элемента, перемещая обрабатывающий инструмент от точки соединения к краю внеосевого элемента, выполняют расчет топографической карты наблюдаемой общей части поверхностей и выполняют сеансы обработки оптических поверхностей.

За счет выбора оптимальной опорной сферы сравнения на осевом и внеосевых оптических элементах и благодаря обработке их от точки стыка к центру на осевом и наружу на внеосевом элементах расширяется область поверхности, от которой видна интерференционная картина, и все это в результате позволяет оптимизировать процесс асферизации сотового зеркала, увеличить точность асферической поверхности.

На чертеже показана конструкция составного зеркала, состоящего, в частности, из плотно состыкованных вокруг центрального осевого (тип 0) шестигранных зеркальных элементов, например, в три ряда (круга). Зеркальные элементы могут быть монолитными, облегченными, а также в виде тонких пластин, а поверхность первичного составного зеркала - параболической или гиперболической. По видам обработки элементы подразделяются на 6 типов, как это показано на чертеже. Центральный элемент может отсутствовать, элементы крепятся с тыльной стороны к разгрузочному устройству, например, механического или пневматического типа.

Согласно предложенному способу предварительно изготавливают круглую деталь с эталонной сферической поверхностью с радиусом, равным вершинному радиусу составного зеркала, измеряют точно его радиус. Затем изготавливают элементы из круглых заготовок со сферической поверхностью, имеющей радиус одного из шести типов, равный радиусу кривизны в точке соединения с элементом внутреннего ряда. Изготавливают осевой элемент для контроля внеосевых элементов первого ряда (тип 1). Асферизацию осевого элемента производят на круглой заготовке формообразованием с использованием ЭВМ, перемещая обрабатывающий инструмент от края (точка А) к центру. Заготовке придают гексагональную форму и обрабатывают окончательно таким же образом. Затем производят предварительную обработку сферической поверхности на внеосевом элементе первого ряда, радиус кривизны у него равен длине нормали в точке стыковки с осевым элементом (точка А). После этого на круглой детали формируют хордовые неглубокие пропилы для образования шестигранника. Сегменты вне шестигранника служат в качестве фальш-бортов при формообразовании деталей. Один сегмент отрезают и образовавшуюся сторону соединяют при контроле с осевым элементом для сопряжения волновых фронтов осевой и внеосевой детали (типы 0 и 1). Производят автоматизированную асферизацию поверхности детали с постепенным расширением снятия материала от точки стыковки (А) к краевой области. После асферизации фальш-борты окончательно удаляют и производят доводку поверхности детали. Аналогично ведут обработку внеосевых элементов следующих рядов и других типов (2, 3, 4, 5, 6) от точек стыка B, C, D, E, F. Фазировку каждого внешнего элемента при контроле осуществляют с использованием элементов внутреннего ряда. В этом случае наблюдают интерференционную картину на внутреннем элементе и на внутреннем крае внешнего элемента. Каждый раз после этого выполняют расчет топографической карты наблюдаемой общей части поверхностей и сеансы обработки известным способом.

Опробование способа в автоматизированном режиме подтвердило его оптимальность и надежность при обработке высокоточных крупногабаритных асферических составных зеркал, он расширяет арсенал известных средств данного назначения.

Способобработкиасферическойповерхностисоставногозеркалателескопа,прикоторомповерхностикаждогоэлементапридаютспомощьюформозадающегоинструментаформу,соответствующуюрасположениюповерхностиэтогоэлементанаасферическойповерхностипервичногозеркала,ашлифованиеиполированиеосуществляютотдельнодлякаждогоэлементаилиустановивихвсборе,отличающийсятем,чтопроизводятформообразованиесферынацентральномосевомивнеосевыхзеркальныхэлементах,получаяповерхностисрадиусом,равнымдлиненормалиосевогоэлементавзонесоединенияосевогоивнеосевогоэлементов,затем-срадиусом,равнымдлиненормаливзонесоединениявнеосевыхэлементовсоседнихрядов,настраиваютинтерференционнуюкартинувзонесоединенияэлементов,производятформообразованиеасферикиосевогоэлемента,перемещаяобрабатывающийинструментотточкисоединениякегоцентру,ивнеосевогоэлемента,перемещаяобрабатывающийинструментотточкисоединенияккраювнеосевогоэлемента,выполняютрасчеттопографическойкартынаблюдаемойобщейчастиповерхностейивыполняютсеансыобработкиоптическойповерхности.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-14 of 14 items.
11.03.2019
№219.016.d64c

Лазерное фосфатное стекло

Лазерное фосфатное стекло включает PO, AlО, ВО, КO, NaO, MgO, CaO, SrO, BaO, NdO, CeO, SiO и NbO при следующем соотношении компонентов (мас.%): РO 52-66, AlO 3-6, ВO 0,3-3,3, КО 3-8, NaO 1,5-5,5, MgO 0,2-2,1, CaO 0,1-3, SrO 2-17, BaO 0,5-21, NdO 0,5-6, CeO 0,1-1,5, SiO 0,5-3, NbO 1,5-9....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002263381
Дата охранного документа: 27.10.2005
11.03.2019
№219.016.d7b7

Способ и устройство для периодической варки и выработки маловязкого стекла

Изобретение относится к производству стекла, имеющего малую вязкость стекломассы, и может использоваться при отливе блоков из особого крона, фторофосфатного, фторидного и т.п. стекол. Задача изобретения - повышение и сохранение однородности маловязкого и высоколетучего стекла при периодической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02225370
Дата охранного документа: 10.03.2004
11.03.2019
№219.016.d7ce

Оптическое стекло для инфракрасной области спектра

Изобретение относится к производству стекла для оптических целей и может быть использовано при изготовлении деталей, работающих в области спектра 0,4-5 мкм. Задача изобретения - усовершенствование алюмокальциевого оптического стекла с улучшенной кривой пропускания. Сущность изобретения: стекло...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02214976
Дата охранного документа: 27.10.2003
11.03.2019
№219.016.d83b

Способ варки агрессивного оптического стекла в двойном сосуде

Изобретение относится к производству агрессивных оптических стекол. Способ может быть использован при изготовлении оптического стекла, выделяющего в процессе варки агрессивные продукты реакции, которые разрушают платину. В платиновом тигле с закрытым донным патрубком расплавляют небольшое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392236
Дата охранного документа: 20.06.2010
Showing 1-3 of 3 items.
11.03.2019
№219.016.d7b7

Способ и устройство для периодической варки и выработки маловязкого стекла

Изобретение относится к производству стекла, имеющего малую вязкость стекломассы, и может использоваться при отливе блоков из особого крона, фторофосфатного, фторидного и т.п. стекол. Задача изобретения - повышение и сохранение однородности маловязкого и высоколетучего стекла при периодической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02225370
Дата охранного документа: 10.03.2004
11.03.2019
№219.016.d7ce

Оптическое стекло для инфракрасной области спектра

Изобретение относится к производству стекла для оптических целей и может быть использовано при изготовлении деталей, работающих в области спектра 0,4-5 мкм. Задача изобретения - усовершенствование алюмокальциевого оптического стекла с улучшенной кривой пропускания. Сущность изобретения: стекло...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02214976
Дата охранного документа: 27.10.2003
18.05.2019
№219.017.5449

Способ оптимизации режима охлаждения рабочих валков стана горячей прокатки полосы

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к прокатному производству, и касается технологии охлаждения рабочих валков стана горячей прокатки полосы. Задача изобретения - повышение стойкости валков, уровня стабилизации их теплового профиля. В соответствии с изобретением контролируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002261767
Дата охранного документа: 10.10.2005
+ добавить свой РИД