常用螺纹刀具生产图册

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出版者:中国标准出版社
作者:
出品人:
页数:149
译者:
出版时间:2010-6
价格:30.00元
装帧:
isbn号码:9787506657297
丛书系列:
图书标签:
  • 11
  • 螺纹刀具
  • 切削工具
  • 机械制造
  • 生产工艺
  • 图册
  • 工具设计
  • 金属加工
  • 制造业
  • 技术参考
  • 刀具磨削
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具体描述

《常用螺纹刀具生产图册》将丝锥、圆板牙、搓丝板、滚丝轮的各种类型的产品按不同型号将设计及工艺工装图汇集成册,并将相应的型号、基本尺寸列出,为螺纹刀具的生产厂家生产相应的产品提供了方便的查找依据和重要的参考,具有很强的实用性。

好的,这是一份针对您所提到的《常用螺纹刀具生产图册》的图书简介,其内容完全不涉及该书的实际主题(螺纹刀具生产),而是围绕一个完全不同的、详尽的、技术性或专业性的领域展开,以达到详细、专业且不暴露原书主题的目的。 --- 深入解析:《现代高精度光学元件加工与检测技术》 图书简介 内容概述: 本书籍《现代高精度光学元件加工与检测技术》是一部面向光学工程、精密机械制造以及相关科研领域专业人士和高等院校师生的深度技术专著。它系统地梳理和剖析了当代微纳尺度光学元件从原材料选择、精密加工、表面改性到最终质量控制的全流程复杂技术链条。本书聚焦于当前光学制造领域的核心挑战,即如何实现对非球面、自由曲面乃至复杂阵列结构的高精度、高效率制造,并确保其达到衍射极限的光学性能要求。全书结构严谨,理论阐述深入浅出,结合了大量的工程实例和前沿研究成果,旨在为读者提供一套实用的、可操作的先进制造解决方案。 第一部分:高精度光学材料的特性与选择 本部分首先对现代光学系统设计对材料提出的苛刻要求进行了详尽的分析。内容涵盖了可见光、红外乃至深紫外波段的常用光学玻璃(如高折射率低色散玻璃、氟化物玻璃)、晶体材料(如硅、锗、ZnS/ZnSe)以及先进陶瓷材料(如透明氧化铝、氮化铝)的物理光学特性。重点讨论了材料的热学稳定性、激光损伤阈值、化学惰性以及微观结构均匀性对最终加工精度的影响。此外,书中还引入了新型复合材料如梯度折射率(GRIN)材料的制备基础及其在消色差设计中的应用潜力。 第二部分:精密光学元件的先进加工工艺 这是本书的核心技术章节,详细介绍了突破传统研磨抛光限制的现代精密光学加工技术。 1. 金刚石车削与铣削技术: 详细论述了对非球面、二次曲面以及周期性阵列结构进行高速、高精度加工的刀具几何设计、进给策略和切削参数优化。着重分析了不同硬度基底材料(如硒化锌、聚合物)在超精密加工过程中产生的残余应力和表面形貌演变规律。 2. 点阵(Point Assi) 扫描抛光(PAP/CPC): 深入讲解了以亚微米级精度修正复杂曲面误差的区域选择性去除技术。内容涵盖了去除函数(Removal Function)的建模、工具路径规划算法、以及如何通过实时反馈控制系统精确控制材料去除速率(MRR)和表面粗糙度(RMS)。 3. 离子束抛光(IBF)与磁流变抛光(MRF): 对这两种尖端“软接触”加工技术进行了全面的对比分析。在IBF部分,重点讨论了离子源的选择、加速电压对刻蚀选择性及表面损伤层的影响。在MRF部分,则侧重于磁流变液的流体力学行为、抛光浆料的粘弹性模型,以及在实现纳米级RMS表面粗糙度时的工艺窗口控制。 4. 超精密飞刀加工(Ultra-precision Fly-cutting): 针对薄膜光学元件和微透镜阵列(MLA)的加工,系统介绍了刚性刀具设计、机床的动态刚度要求以及如何通过运动学解耦来抑制高频振动对加工误差的影响。 第三部分:光学表面形貌的超高精度检测 加工的最终目标是达到可检测的精度。本部分专注于现代光学测量学的最新进展。 1. 干涉测量学: 详尽分析了不同波段(紫外、可见光)下的相位测量干涉仪(如Fizeau、Twyman-Green)的误差来源与校准方法。特别关注了对大口径、低数值孔径(NA)元件进行离线和在线测量的技术难点。 2. 扫描式探针测量技术: 介绍了接触式(如原子力显微镜AFM在光学表征中的应用)和非接触式(如共聚焦显微镜、白光干涉仪)在测量表面粗糙度(Ra, Rq)和局部梯度变化时的优缺点及数据处理方法。 3. 梯度曲面与自由曲面的计量: 重点讨论了非接触式三维轮廓仪(如激光共聚焦、结构光)在测量复杂非球面和自由曲面时,如何有效处理高曲率区域的信号丢失问题,以及数据重建和点云配准的算法优化。 第四部分:表面质量的性能表征与损伤控制 本书最后一部分将理论加工与实际应用性能紧密结合。内容包括: 1. 光学散射分析: 介绍了双四分之一球(BRDF)测量仪的工作原理,以及如何利用散射数据预测光学系统的杂散光水平。 2. 激光损伤阈值(LIDT)的测试标准与影响因素: 探讨了不同脉冲宽度(纳秒、皮秒、飞秒)激光对材料表面微结构和内部缺陷的损伤机理,并提供了提高元件抗损伤能力的表面处理建议。 适用读者: 光学仪器设计师、精密仪器研发工程师、光学薄膜工程师、材料科学家、以及从事光学工程、精密仪器制造的本科高年级学生和研究生。本书提供了一个从微观材料科学到宏观制造控制的完整技术框架。 ---

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