RU152319U1 - Оптический стол - Google Patents

Оптический стол Download PDF

Info

Publication number
RU152319U1
RU152319U1 RU2014133657/28U RU2014133657U RU152319U1 RU 152319 U1 RU152319 U1 RU 152319U1 RU 2014133657/28 U RU2014133657/28 U RU 2014133657/28U RU 2014133657 U RU2014133657 U RU 2014133657U RU 152319 U1 RU152319 U1 RU 152319U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical table
optical
top sheet
grid
mpa
Prior art date
Application number
RU2014133657/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Смирнов
Original Assignee
Владимир Александрович Смирнов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Александрович Смирнов filed Critical Владимир Александрович Смирнов
Priority to RU2014133657/28U priority Critical patent/RU152319U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU152319U1 publication Critical patent/RU152319U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

Оптический стол, состоящий из верхнего листа, на который может быть нанесена сетка резьбовых отверстий, промежуточного несущего слоя и нижней опорной поверхности, отличающийся тем, что в качестве промежуточного несущего слоя применяется синтетический гранит, а опорная поверхность выполнена в виде разнесённых отдельных опорных плит, расстояние между которыми составляет 0,57·, где- длина соответствующей стороны стола.

Description

Полезная модель относится к оборудованию для осуществления физических экспериментов, преимущественно в оптике, физике лазеров и прецизионной мехатронике. Оптические столы применяются для размещения оптического и прочего аналитического измерительного оборудования, которое должно быть размещено на крайне жесткой и плоской поверхности. В оптических установках, особенно в тех, которые включают интерферометры или лазеры, все компоненты должны быть расположены строго вдоль одной линии с точностью вплоть до долей длины волны света, т.е. несколько сот нанометров. Даже малейшая изгибная деформация стола, на котором размещена испытательная установка, может привести к смещениям чувствительных компонентов. Поэтому изгибные деформации и деформации поворота поверхности оптического стола должны быть минимизированы чтобы свести к минимуму относительные перемещения размещенных на столе компонентов. Поверхность оптического стола может иметь сетку резьбовых крепежных отверстий для удобства крепления исследовательского оборудования и компонентов.
Известен оптический стол по патенту USA №5061541, 1991 г., состоящий из верхнего металлического листа, на котором может быть размещена сетка резьбовых отверстий, нижнего металлического листа, как минимум одного слоя жесткого профилированного материала, как минимум одного слоя сотового сердечника и предпочтительно как минимум одного слоя внутренней металлической диафрагмы.
Известен оптический стол по патенту USA №5962104, 1999 г., состоящий из верхнего листа с отверстиями для удержания компонентов, нижнего листа, разнесенного по высоте с верхним, и панели под верхним листом включающей вертикальные ребра, таким образом, что ребра поддерживают верхний лист, а каналы, образованные между вертикальными ребрами, расположены непосредственно под центрами отверстий в верхнем листе.
Недостатками указанных оптических столов являются:
- малое внутренне демпфирование конструкции оптического стола, необходимость применения дополнительных демпфирующих устройств;
- высокая трудоемкость и техническая сложность процесса изготовления, особенно сотового сердечника, выполненного из тонколистовой стали;
- малая жесткость оптических столов больших размеров (длиной более 2,5 м);
- сложность изготовления оптических столов полигональной или произвольной формы;
- необходимость применения специальных методов и средств безотходного сверления отверстий в верхнем листе и последующей герметизацией всей конструкции для работы в условиях чистых производств;
- высокая стоимость;
Технической задачей полезной модели является создание технологичного в производстве и эксплуатации, экономически выгодного композитного оптического стола, характеризующегося высокой изгибной и крутильной жесткостью конструкции, высоким внутренним демпфированием без применения дополнительных средств, простотой эксплуатации в условиях чистых производств, а также возможностью производства оптического стола любых форм и геометрических размеров.
Поставленная задача решается за счет того, что оптический стол состоит из трех групп компонентов: верхнего листа, на который может быть нанесена сетка резьбовых отверстий, нижних опорных пластин и промежуточного слоя из композитного материала - синтетического гранита (синтеграна). Введение специальных добавок в состав синтетического гранита позволяет варьировать величину внутреннего демпфирования и жесткость оптического стола. Совместная работа указанных трех групп компонентов решается за счет предварительной абразивной обработки нижней поверхности верхнего листа, установки закладных деталей, объединенных с верхним листом, и последующей заливки промежуточного слоя синтетического гранита поверх перевернутого верхнего слоя в опалубке, габаритные размеры которой совпадают в плане с габаритными размерами верхней плиты, а толщина определяется исходя из условий сохранения высокой жесткости в зависимости от требуемой длины стола.
Конфигурация оптического стола в плане преимущественно прямоугольная, однако может быть выполнена полигональной или произвольной формы.
Может использоваться четное число, предпочтительно четыре, опорных площадки, расположенных симметрично центральной оси оптического стола, предпочтительно на расстоянии 0,57·а между опорами, где а - длина соответствующей стороны оптического стола.
Может использоваться нечетное число, предпочтительно три опорных площадки, расположенных в вершинах равностороннего треугольника с центром, совпадающим с центром тяжести нижней поверхности промежуточного слоя синтетического гранита.
Мусор, образующийся при сверлении отверстий в верхнем листе и нанесении резьбы в них, может быть легко удален с помощью пылесоса в процессе изготовления оптического стола.
Технический результат, обеспечиваемый приведенной совокупностью существенных признаков, состоит в создании высокотехнологичного, простого в производстве и эксплуатации, оптического стола, благодаря применению которого:
- задача обеспечения жесткой и ровной поверхности для размещения высокоточного научного оборудования и проведения экспериментов решается путем применения промежуточного слоя из синтетического гранита;
- задача обеспечения надежного крепления различного исследовательского оборудования к оптическому столу решается путем применения верхнего листа с сеткой резьбовых отверстий;
- упрощается процесс производства оптических столов за счет уменьшения количества технологических операций и упрощения конструкции оптического стола;
- отпадает, для большинства условий эксплуатации, необходимость применения отдельных демпферов для гашения колебаний оптического стола.
Возможность достижения технического результата для любого состава синтетического гранита подтверждается результатами модального анализа моделей оптических столов для разных марок синтетического гранита. На фиг. 1-3 представлены результаты модального анализа - первые собственные частоты и формы изгибных колебаний оптического стола для трех широко используемых в промышленности составов синтетического гранита (В.Е. Барт, Г.С.Санина, С.А. Шевчук «Опыт применения синтеграна в машиностроении», В.А. Рогов, М.И. Шкарупа, С.Горбани «Компьютерное исследование с целью выбора рациональной конструкции виброгасящих вставок в державке сборного токарного резца») - «нормального»: Е=3,5-4,0 МПа, Rсж=150-160 МПа, Rpac=15-20 МПа; «жесткого»: Е=1,5-1,8 МПа, Rсж=120-150 МПа, Rpac=12-15 МПа и «пластичного»: Е=3,0-3,5 МПа, Rсж=180-200 МПа, Rpac=20-25 МПа. На фиг. 4 представлены результаты модального анализа типовой конструкции оптического стола.
Сравнение результатов расчетов показывает, что вне зависимости от состава синтеграна первая собственная частота оптического стола предлагаемой конструкции оказывается выше, чем у оптического стола типовой конструкции тех же размеров. Это подтверждает более высокую изгибную жесткость оптического стола предлагаемой конструкции по сравнению со столами типовой конструкции. Величина коэффициента демпфирования рассматриваемых составов синтеграна составляет 0,5-1,0, что в несколько раз выше коэффициента демпфирования для металлических и алюминиевых конструкций типовых оптических столов - 0,01-0,04.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, приведенными на фиг. 5-6. На фиг. 5 изображен общий вид прямоугольного в плане оптического стола, состоящего из верхнего листа 1 и нанесенной на него сеткой резьбовых отверстий для крепления оборудования и промежуточным слоем синтетического гранита 2. На фиг. 6 изображена нижняя поверхность оптического стола с четырьмя квадратными в плане опорными плитами 3.

Claims (1)

  1. Оптический стол, состоящий из верхнего листа, на который может быть нанесена сетка резьбовых отверстий, промежуточного несущего слоя и нижней опорной поверхности, отличающийся тем, что в качестве промежуточного несущего слоя применяется синтетический гранит, а опорная поверхность выполнена в виде разнесённых отдельных опорных плит, расстояние между которыми составляет 0,57·a, где a - длина соответствующей стороны стола.
    Figure 00000001
RU2014133657/28U 2014-08-15 2014-08-15 Оптический стол RU152319U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014133657/28U RU152319U1 (ru) 2014-08-15 2014-08-15 Оптический стол

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014133657/28U RU152319U1 (ru) 2014-08-15 2014-08-15 Оптический стол

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU152319U1 true RU152319U1 (ru) 2015-05-20

Family

ID=53297693

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014133657/28U RU152319U1 (ru) 2014-08-15 2014-08-15 Оптический стол

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU152319U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103900882B (zh) 用于断续双裂隙岩石三轴压缩试验的类岩石试件模具
CN203712345U (zh) 一种定心自动夹具的置物缓冲结构
TWI630071B (zh) 薄型工件夾具
CN206140162U (zh) 一种多边形零件的铣床夹具
MA37859A1 (fr) Machine et procédé pour le montage de caisses
JP2012167428A5 (ru)
CN102704493A (zh) 浅坑底板与深坑支撑之传力装置及施工方法
RU152319U1 (ru) Оптический стол
CN204308636U (zh) 一种cnc四轴加工夹具
CN104713624A (zh) 专用于车辆动态称重的石英称重传感装置及加工方法
CN105040973A (zh) 综合体育馆锥形柱外部装饰层模板及其施工方法
CN205020971U (zh) 一种大型内齿圈定位夹具
CN204404973U (zh) 一种测量垂直面与水平面垂直度的治具
CN106017380A (zh) 一种三坐标测量支架
CN205706790U (zh) 便于固定的管道夹持机构
CN205313980U (zh) 桁架式天桥钢构件便携拼装胎架
US10480608B2 (en) Machine vibration isolation
CN205012621U (zh) 一种锥形柱外部装饰层浇筑模板
CN206779994U (zh) 铝制件加工夹紧夹具
JP2016145823A5 (ru)
CN205630409U (zh) 带柔性支撑的多工位异形零件定位工装
Jiang et al. Zonal compensation for work-piece elastic deformation through fixture layout optimization
CN205497753U (zh) 砖砌块试件成型模
CN202742554U (zh) 硅产品加工治具
CN204074962U (zh) 杆件存放装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150614