RU2545381C1 - Способ определения профиля асферической шлифованной поверхности - Google Patents

Способ определения профиля асферической шлифованной поверхности Download PDF

Info

Publication number
RU2545381C1
RU2545381C1 RU2013158506/28A RU2013158506A RU2545381C1 RU 2545381 C1 RU2545381 C1 RU 2545381C1 RU 2013158506/28 A RU2013158506/28 A RU 2013158506/28A RU 2013158506 A RU2013158506 A RU 2013158506A RU 2545381 C1 RU2545381 C1 RU 2545381C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spherometer
profile
indicator
radius
deviations
Prior art date
Application number
RU2013158506/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Магомед Абдуразакович Абдулкадыров
Владимир Евгеньевич Патрикеев
Александр Павлович Семенов
Юрий Анатольевич Шаров
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла"
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 Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла" filed Critical Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла"
Priority to RU2013158506/28A priority Critical patent/RU2545381C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2545381C1 publication Critical patent/RU2545381C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к механическим средствам измерения контуров и профилей и может быть использовано при формообразовании асферических поверхностей крупногабаритных оптических деталей, в частности при контроле параметров крупногабаритных зеркал телескопов. Для измерения профиля шлифованной асферической поверхности крупногабаритной оптической детали используют линейный трехточечный сферометр с дополнительной боковой регулируемой по высоте ножкой, который обнуляют на эталонном сферическом зеркале, устанавливают крайними ножками перпендикулярно диаметральному сечению в краевую зону детали, перемещают сферометр крайними ножками в зону, в которой до этого располагалась центральная ножка с индикатором, процесс снятия показаний индикатора продолжают до центра детали или до центрального отверстия детали и затем на основании геометрических соотношений строят абсолютный профиль отклонений поверхности от заданного (теоретического) профиля с требуемым вершинным радиусом и эксцентриситетом и необходимым допуском на них. Техническим результатом изобретения является построение абсолютного профиля отклонений формы асферической поверхности оптической детали от требуемой теоретической с необходимой точностью и достижение требуемого значения вершинного радиуса в процессе формообразования. 4 ил.

Description

Изобретение относится к механическим средствам измерения контуров и профилей и может быть использовано при формообразовании осевых и внеосевых высокоточных асферических поверхностей крупногабаритных оптических деталей, в частности зеркал телескопов.
Известны способы измерения профиля асферической поверхности с помощью трехточечного сферометра, например, по авт. свид. СССР №619779, опубл. 15.08.1978 г. В корпусе сферометра закреплены две измерительные опоры и измеритель (датчик), расположенные на одной линии, и три регулируемых упора. В процессе измерения сферометр перемещают по контролируемой поверхности позонно от точки к точке, вдвигают и выдвигают упоры, контактируют измеритель с контролируемой поверхностью и фиксируют отклонение стрелки кривизны в каждой заданной точке. Процесс измерения довольно громоздок и трудоемок.
Известен механизированный способ измерения профиля асферического зеркала телескопа (Proc. of SPIE Vol.7018, 701818, p.701818-10÷701818-12, 2008), согласно которому измерительную головку, закрепленную на поворотной наклонной штанге, последовательно перемещают механически по большим дугам по контролируемой поверхности и с помощью самописца снимают показания индикатора измерительной головки. Однако из соображений жесткости штанги и необходимой точности измерений способ применим для контроля зеркал относительно небольшого диаметра (не более 1.5 м).
Ближайшим к предлагаемому по технической сущности может служить способ контроля процесса обработки асферической поверхности оптической детали по авт. свид. СССР №413117, опубл. 30.01.1974 г., согласно которому с помощью трехточечного сферометра или металлической линейки с двумя агатовыми ножками на концах и пружинной индикаторной головкой с ценой деления 0.1 мкм, установленной посередине, с базой сферометра, равной «а» (расстоянию между двумя крайними агатовыми ножками сферометра), измеряют стрелки прогиба вдоль диаметрального направления или по хорде, касательной к центральному отверстию на детали (для деталей с центральным отверстием), последовательно смещая сферометр на величину а/2 таким образом, чтобы одна крайняя ножка сферометра перемещалась в положение центральной ножки, центральная в положение второй крайней ножки, а вторая крайняя ножка в новое положение, таким образом с шагом в половину базы сферометра проходя весь диаметральный отрезок или хорду, при этом радиус детали (диаметр, хорду) разбивают на отдельные промежутки «а», укладывающиеся на полном радиусе детали, сравнивают результаты с расчетными величинами стрелок прогиба для каждого положения сферометра и по данным измерениям строят относительный профиль отклонений от ближайшей асферической поверхности для выполнения процесса шлифования.
Обычно для устойчивости сферометра на вогнутой или выпуклой поверхности и для разгрузки его веса сферометр снабжают хотя бы одной вспомогательной боковой ножкой-упором. Так, при контроле асферических поверхностей согласно патентной заявке RU 2013 147718/28, приор. 28.10.2013, используют сферометр с тремя дополнительными опорными ножками, из которых одна расположена сбоку от индикатора (датчика) и может регулироваться по высоте.
Указанный способ не решает поставленную задачу, т.к. дискретность построенного профиля составляет половину базы сферометра, уменьшение базы сферометра приводит к увеличению погрешности определения профиля, а также не определяет вершинный радиус поверхности и эксцентриситет. Полученный профиль отклонений от ближайшей асферической поверхности может существенно отличаться от требуемого, особенно для высокоасферичной поверхности (до 1000 мкм на диаметре до 4 м) с очень малыми допусками на отклонения от вершинного радиуса и эксцентриситета, которые обрабатываются в настоящее время.
Техническим результатом изобретения является построение абсолютного профиля отклонений формы асферической поверхности оптической детали от требуемой теоретической с необходимой точностью (отклонение вершинного радиуса от заданного менее 0,03-0,05%) и достижение данного значения вершинного радиуса в процессе формообразования.
Технический результат достигается тем, что в способе определения профиля шлифованной асферической поверхности путем помещения ножек трехточечного линейного сферометра с базой «а» с индикатором посередине в заранее рассчитанные точки, последовательного перемещения сферометра по диаметру, снятия показаний индикатора о стрелках прогиба и расчета отклонений формы поверхности от теоретической, в отличие от известного используют сферометр с дополнительной боковой регулируемой по высоте ножкой, сферометр обнуляют на контрольном стекле с известным радиусом поверхности, близким к интервалу радиусов асферической поверхности, устанавливают крайними ножками перпендикулярно диаметральному сечению в краевую зону детали с радиусом Ri, перемещают сферометр крайними ножками в зону с радиусом R i + 1 = R i 2 ( a / 2 ) 2
Figure 00000001
, в которой до этого располагалась центральная ножка с индикатором, процесс снятия показаний индикатора продолжают до центра детали или до центрального отверстия детали и затем на основании геометрических соотношений строят абсолютный профиль отклонений поверхности от заданного (теоретического) профиля с требуемым вершинным радиусом и эксцентриситетом и необходимым допуском на них.
Способ поясняется рисунками, где:
на рис.1 изображена схема установки ножек сферометра на поверхности и схема для расчета установочных точек;
на рис.2 - схема расположения индикатора;
на рис.3 - схема опорных точек и отрезков;
на рис.4 - график построения измеряемого профиля.
Предложенный способ реализуется следующим образом. Измерения проводили на зеркале диаметром 3700 мм со световым измеряемым диаметром 3670 мм, вершинным радиусом кривизны асферической поверхности, равным 14639,0 мм, конической константой К=1,03296, диаметром отверстия 720 мм. Для измерений используют линейный трехточечный сферометр с индикаторной головкой посредине с ценой деления 0,1 мкм, с базой «а» (расстояние между крайними ножками сферометра), равной 1020 мм, и боковой регулируемой по высоте вспомогательной ножкой, закрепленной сбоку индикатора на расстоянии 40 мм. Для обнуления индикатора было изготовлено контрольное (пробное) стекло с радиусом 14727,0 мм, учитывая, что радиус ближайшей к асферике сферы равен 14700,55 мм.
Сферометр с базой «а» (A1-B1 на рис.1), расстоянием «b» до 4-й боковой ножки от центральной (рис.2), обеспечивающей нормальное к поверхности положение сферометра, помещают на контрольное стекло, обнуляют, устанавливают крайними ножками на измеряемую деталь перпендикулярно диаметральному сечению и по нормали к поверхности (рис.2) в первую краевую зону детали (в точки A1, B1, рис.1, рис.3) с радиусом RA1 в плоскости XY, в которой отклонение профиля принимается равным P1=0, снимают показания сферометра Δs1,измер относительно эталонной сферы в точке Т2 на зоне с расстоянием от центра на R A 2 = R A 1 2 ( a / 2 ) 2
Figure 00000002
, в которой теоретическое значение должно быть Δs2,теор определяется добавка к профилю Δр2=Δs2,измер-Δs2,теор и отклонение профиля в точке Р2=P1+Δр2, сферометр перемещают крайними ножками на зону, в которой располагалась центральная ножка, снова выполняют измерения стрелки прогиба и определяют отклонения профиля в точке Pi+1=Pi+Δpi и процесс измерений продолжают до центра детали или до центрального отверстия Pn=Pn-1+Δpn-1 и строят абсолютный профиль с отклонениями от поверхности с требуемым вершинным радиусом и эксцентриситетом.
Δsi,теор, определяется из уравнения асферической поверхности, которое в общем виде записывается следующим образом:
Figure 00000003
,
где S2=x2+y2;
c=1/R0 - величина, обратная вершинному радиусу;
K=-e2, где e - эксцентриситет поверхности;
A1, A2, A3, A4 - коэффициенты асферики для поверхностей более высокого порядка (выше 2-го).
В зависимости от величины конической константы различают следующие формы поверхности:
K<-1 - гиперболоид
K=-1 - параболоид
-1<K<0 - эллипсоид вращения относительно главной оси (эллипсоид или вытянутый сфероид)
K=0 - сфера
K>1 - эллипсоид вращения относительно малой оси (сплюснутый сфероид)
Определяем значения zA1, zA2, zT2, определяем стрелку с вычетом стрелки эталонной сферы arrowсферы:
Δsi,теор=(zA1-zT2-arrowсферы)·cos(α),
где угол α - угол между вертикалью и нормалью к поверхности в измеряемой точке.
На рис.4 приведены результаты расчета профиля по описанной методике. На графике приведены полученные отклонения Дельтаасф (на рис.4 Yтр.ноги, Zтр.ноги - третья стационарная ножка). ПСтеор и ПСфакт - теоретические и фактические отклонения стрелки прогиба от эталонной сферической поверхности, Y - координата профиля вдоль радиального направления от края детали к центру, Zтеор и Zфакт - теоретическое и фактическое значение координаты Z. Асф.теор и Асф.факт - теоретическая и полученная фактическая величина асферичности от ближайшей сферы. В последней графе Попр. деф. - величина поправки в показаниях сферометра, учитывающая деформации сферометра при наклонном его положении относительно рабочей поверхности. Данная поправка определяется экспериментально для различных углов наклона сферометра а (рис.2) относительно вертикального положения. Учет данной деформационной поправки значительно повышает точность измерений.
Фактические измерения вершинного радиуса, выполненные после предварительной прополировки поверхности, дали величину R0=14639±5 мм (требуемое значение ±7 мм), что составляет величину отклонения от заданного значения 0,03%.
Результаты, приведенные на рис.4, показывают высокую эффективность и надежность предложенного метода измерения профиля шлифованной асферической поверхности и практически подтверждают достижение технического результата: построение абсолютного профиля отклонений формы асферической поверхности оптической детали от требуемой теоретической с необходимой точностью (отклонение вершинного радиуса от заданного менее 0,03-0,05%) и достижение данного значения вершинного радиуса в процессе формообразования.

Claims (1)

  1. Способ определения профиля асферической шлифованной поверхности путем помещения ножек трехточечного линейного сферометра с базой «а» с индикатором посередине в заранее рассчитанные точки, последовательного перемещения сферометра по диаметру, снятия показаний индикатора о стрелках прогиба и расчета отклонений формы поверхности от теоретической, отличающийся тем, что используют сферометр с дополнительной боковой регулируемой по высоте ножкой, сферометр обнуляют на контрольном стекле с известным радиусом поверхности, близким к интервалу радиусов асферической поверхности, устанавливают крайними ножками перпендикулярно диаметральному сечению в краевую зону детали с радиусом Ri, перемещают сферометр крайними ножками в зону с радиусом R i + 1 = R i 2 ( a / 2 ) 2
    Figure 00000004
    , в которой до этого располагалась центральная ножка с индикатором, процесс снятия показаний индикатора продолжают до центра детали или до центрального отверстия детали и затем на основании геометрических соотношений строят абсолютный профиль отклонений поверхности от заданного (теоретического) профиля с требуемым вершинным радиусом и эксцентриситетом и необходимым допуском на них.
RU2013158506/28A 2013-12-30 2013-12-30 Способ определения профиля асферической шлифованной поверхности RU2545381C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013158506/28A RU2545381C1 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Способ определения профиля асферической шлифованной поверхности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013158506/28A RU2545381C1 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Способ определения профиля асферической шлифованной поверхности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2545381C1 true RU2545381C1 (ru) 2015-03-27

Family

ID=53383289

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013158506/28A RU2545381C1 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Способ определения профиля асферической шлифованной поверхности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2545381C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU413117A1 (ru) * 1970-07-20 1974-01-30
SU1176171A1 (ru) * 1983-07-01 1985-08-30 Предприятие П/Я Р-6681 Устройство дл контрол асферических поверхностей
SU1728632A2 (ru) * 1990-07-23 1992-04-23 Новосибирский Институт Инженеров Геодезии Аэрофотосъемки И Картографии Способ контрол профил асферических поверхностей деталей
US7140119B2 (en) * 2004-04-23 2006-11-28 Corning Incorporated Measurement of form of spherical and near-spherical optical surfaces
US20080030743A1 (en) * 2004-05-06 2008-02-07 Carl Mahr Holding Gmbh Measuring Device Having An Optical Probe Tip

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU413117A1 (ru) * 1970-07-20 1974-01-30
SU1176171A1 (ru) * 1983-07-01 1985-08-30 Предприятие П/Я Р-6681 Устройство дл контрол асферических поверхностей
SU1728632A2 (ru) * 1990-07-23 1992-04-23 Новосибирский Институт Инженеров Геодезии Аэрофотосъемки И Картографии Способ контрол профил асферических поверхностей деталей
US7140119B2 (en) * 2004-04-23 2006-11-28 Corning Incorporated Measurement of form of spherical and near-spherical optical surfaces
US20080030743A1 (en) * 2004-05-06 2008-02-07 Carl Mahr Holding Gmbh Measuring Device Having An Optical Probe Tip

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8243284B2 (en) Method for measuring the roundness of round profiles
CN105627947B (zh) 一种旋转对称未知非球面面形误差的测量方法及其测量装置
CN101408412B (zh) 三维形状测量方法
CN108981614A (zh) 一种用圆光栅及自准直仪测量主轴回转误差的装置及方法
CN101949691A (zh) 非零位补偿浅度光学非球面面形检测方法
TWI534410B (zh) Linear shape measurement method and linear shape measuring device
CN108871229A (zh) 一种滚珠螺母螺旋内滚道曲面及外径的测量方法
CN103557791B (zh) 一种大口径非球面主镜二次常数测量装置与方法
CN105937886B (zh) 形状测量装置、加工装置及形状测量装置的校正方法
RU2545381C1 (ru) Способ определения профиля асферической шлифованной поверхности
US9664604B2 (en) Measurement apparatus, measurement method, and method of manufacturing article
CN104101285A (zh) 一种圆柱滚子轴承外圈挡边厚度尺寸测量方法及装置
JP4013986B1 (ja) 固定構造体の曲げ応力測定方法、記録媒体及びコンピュータ
Semenov et al. Manufacturing methods of testing the large-sized optics at the stage of grinding, aspherical surface centering, and interface elements positioning before gluing
CN108061503A (zh) 一种在jd25-c测长仪上检测锥形部件外径的方法
Wang et al. An improved high precision measuring method for shaft bending deflection
CN108917689B (zh) 曲率半径测量设备及其测量方法
US20190283207A1 (en) Screw rotor processing method and screw rotor lead correction calculation device
KR101130703B1 (ko) 초정밀 리니어 스테이지의 오차 측정방법 및 이를 위한 오차 측정장치
CN108020203B (zh) 一种具有仪器高实时精确测量功能的电子水准仪及其用法
Abdulkadyrov et al. Method of determining the ground aspheric surface profile of large astronomical mirrors
JP6914610B2 (ja) 振れ計測治具及びこれを用いる計測装置
CN205156802U (zh) 一种宽度测量装置
RU49220U1 (ru) Устройство для контроля радиуса образующей цилиндрической криволинейной поверхности
RU2819109C1 (ru) Способ контроля соосности валов