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面向自由面的超精密纳米压痕划痕加工系统技术方案

技术编号:9708713 阅读:121 留言:0更新日期:2014-02-22 11:22
本实用新型专利技术涉及一种面向自由面的超精密纳米压痕划痕加工系统,属于光机电一体化的精密科学仪器领域。六自由度自适应式方位调节精密定位的载物台通过底架固定在环境仓上,Z轴方向的压电陶瓷精密进给单元和Z轴方向的滚珠丝杠粗进给传动机构均与螺母座相连,载荷信号检测单元固定在柔性铰链与金刚石压头夹持单元之间;位移信号检测单元均布于柔性铰链上,压头夹持单元固定在柔性铰链上,Z轴方向进给机构固定于环境仓上。优点在于:保证了材料加工的稳定性与精确性,对材料科学、微电子技术、生物医学和国防军工等领域将起到推动促进作用。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
面向自由面的超精密纳米压痕划痕加工系统
本技术涉及光机电一体化的精密科学仪器领域,特别涉及一种面向自由面的超精密纳米压痕划痕加工系统,可用于各类试件或材料的微观力学性能检测中的纳米压/划痕加工。
技术介绍
随着工业的现代化、规模化、产业化,以及高新技术和国防技术的发展,对各种材料表面性能的要求越来越高。20世纪80年代,现代表面技术被国际科技界誉为最具发展前途的十大技术之一。20世纪80年代末在美国、日本等发达是国家兴起的高新科学技术,由于其巨大的应用前景,因此自问世以来微纳米技术受到了各国政府和学者的普遍重视,是当前科技界的热门研究领域之一,其主要包括纳米压痕(Nanoindentation)、纳米划痕(Nanoscratch)、原子力显微镜(AFM)、微机电系统(MEMS)专用测试技术(如微拉伸等)及相关支撑技术等。其中的纳米压痕、划痕试验方法是一种在传统的布氏和维氏硬度试验基础上发展起来的新的力学性能试验方法,它通过连续控制样品上压头加载和卸载过程并记录载荷和位移数据,通过对这些数据进行分析从而得出材料的力学性能指标,该测试方法优点在于可以从载荷一位移曲线中直接测出材料的力学性能而不需要测量压痕的面积,故即便深度在纳米范围,只要载荷和深度位移的测量精度足够高也可以得到材料的力学性倉泛。六自由度运动平台是由六支作动筒,上、下各六只万向铰链和上、下两个平台组成,下平台固定在基础上,借助六支作动筒的伸缩运动,完成上平台在空间六个自由度的运动,从而可以模拟出各种空间运动姿态。可广泛应用到各种训练模拟器如飞行模拟器、舰艇模拟器、海军直升机起降模拟平台、坦克模拟器、汽车驾驶模拟器、火车驾驶模拟器、地震模拟器以及动感电影、娱乐设备等领域,甚至可用到空间宇宙飞船的对接,空中加油机的加油对接中。在加工业可制成六轴联动机床、灵巧机器人等。由于六自由度运动平台的研制,涉及机械、液压、电气、控制、计算机、传感器,空间运动数学模型、实时信号传输处理、图形显不、动态仿真等等一系列闻科技领域,因而TK自由度运动平台的研制变成了闻等院校、研究院所在液压和控制领域水平的标志性象征。六自由度运动平台是传动及控制
的皇冠级产品,掌握了它,在传动和控制领域基本上就没有了难题。目前,以美国、英国、瑞士等发达国家纳米压痕、划痕技术日益成熟,并实现了于纳米压痕/划痕测试、加工装置的商业化,而我国对此领域缺少核心技术仅处于起步阶段,而且对于超精密纳米压痕、划痕加工装置的开发研究少之又少,阻碍了我国在相关领域内的发展。因此,有必要研究与开发面向超精密自由面纳米压痕划痕加工系统,这能为我国在材料微观力学检测、加工与研究领域赶超发达国家提供坚实保障。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种面向自由面的超精密纳米压痕划痕加工系统,解决了现有技术存在的上述问题。其是一种集驱动、加载、检测、六自由度自适应式方位调节、超精密压痕、划痕的超精密跨尺度纳米压痕划痕加工系统。本技术不仅能够实现对平面工件的压痕与划痕的精密加工,更能够实现曲面工件的压痕与划痕的精密加工与检测,而现实中对曲面材料的压痕、划痕加工需求不占少数,例如生物医学中的骨质压/划痕、超精密曲面加工等,这些都对纳米压痕与划痕加工过程中的精度提出更高的要求,而本技术能够实现对工件位置的精确定位,保证测试精度,这对新材料新工艺、精密光学、微电子技术和半导体技术、汽车飞机关键零部件制造、钢铁冶金、生物医学工程、微机电系统(MEMS)技术、纳米工程和国防军工等高技术产业集群的发展具有极为重要的支撑推动作用和广阔的产业应用价值。本技术主要由六自由度自适应式方位调节精密定位的载物台、Z轴方向的滚珠丝杠粗进给传动机构和Z轴方向的压电陶瓷精密进给单元、载荷信号和位移信号的检测单元、压头夹持单元、环境仓组成。六自由度自适应式方位调节精密定位的载物台能够保证工件的精确位置,Z轴方向的粗进给传动机构能够快速调整金刚石压头和工件间的位置,压电陶瓷精密进给单元保证金刚石压头向材料内部压入,环境仓保证特殊材料在压入过程中对物理场的要求。本技术的上述目的通过以下技术方案实现:面向自由面的超精密纳米压痕划痕加工系统,包括六自由度自适应式方位调节精密定位的载物台、Z轴方向的滚珠丝杠粗进给传动机构、Z轴方向的压电陶瓷精密进给单元、载荷信号检测单元、位移信号的检测单元、压头夹持单元及环境仓,所述六自由度自适应式方位调节精密定位的载物台固定在环境仓6上,Z轴方向的压电陶瓷精密进给单元和Z轴方向的滚珠丝杠粗进给传动机构均与螺母座22相连,载荷信号检测单元8固定在柔性铰链20与金刚石压头夹持单元之间;位移信号检测单元27均布于柔性铰链20上,压头夹持单元固定在柔性铰链20上。所述的六自由度自适应式方位调节精密定位的载物台由底板13、压电控制缸14、载物平台16组成,所述底板13与固定块11相连,三个固定块11均布于底板13上,所述压电控制缸14与固定块11和连接块15相连,三个连接块15均布于载物平台16上,并与固定块形成互补角度,即三个连接块和三个固定块构成的俯视图为正六边形,所述的载物平台与连接块相连,所述的六自由度自适应式方位调节精密定位的载物台整体通过底板13利用紧固螺钉I 12固定于环境仓6上。所述的Z轴方向的滚珠丝杠粗进给传动机构由安川交流伺服电机1、光杠3、滚珠丝杠25组成,所述安川交流伺服电机I输出轴与联轴器26相连,电机提供Z轴方向的粗进给,电机具有自锁并自带编码器,能够实现对转速的检测,形成半闭环控制,安川交流伺服电机I整体通过紧固螺钉V 30固定于环境仓6上,所述光杠3通过光杠螺母2固定于环境仓6上,并与柔性铰链20相连,弹簧5套于光杠3,起到预紧作用,所述的滚珠丝杠25与联轴器26通过联轴器销4相连,同时滚珠丝杠25与丝杠螺母23相连,将旋转运动转化成直线运动,传输电机的位移,丝杠螺母23通过紧固螺钉III 24固定于螺母座22。所述的Z轴方向的压电陶瓷精密进给单元主要由柔性铰链20、压电陶瓷19组成,所述压电陶瓷19安装于柔性铰链20中,并由挡块28通过紧固螺钉IV 29固定,四个柔性铰链20与螺母座22通过紧固螺钉II 21相连并固定,能够实现保证Z轴单一方向位移。所述的载荷信号检测单元由高分辨率的力传感器8组成,能够实现检测压痕和划痕过程中的压头受力情况,所述力传感器8固定在柔性铰链20与金刚石压头夹持单元之间。所述的位移信号检测单元由十六张应变片27所组成,所述十六张应变片均布于柔性铰链20上。所述的压头夹持单元由压头10、激光对焦仪17、夹持体9组成,所述压头夹持单元整体与力传感器8通过连接杆18相连,所述夹持体9能够实现对压头10的固定与更换,采用配重方式将激光对焦仪17固定于夹持体上,保证压头不因激光对焦仪而偏移,激光对焦仪17能够实现保证压头垂直压入工件,通过检测对六自由度自适应式方位调节精密定位的载物台进行位置调整,形成闭环控制。所述的环境仓6能够实现隔离外部环境,通过底部气孔能够将内部环境抽成真空,舱盖7自带开关,便于取送工件,可将测试装置深入环境仓6内,观测工件在压痕、划痕过程中发生的力学行为和损伤状况,从而有力保证对自由面压痕划痕的加工质本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种面向自由面的超精密纳米压痕划痕加工系统,其特征在于:包括六自由度自适应式方位调节精密定位的载物台、Z轴方向的滚珠丝杠粗进给传动机构、Z轴方向的压电陶瓷精密进给单元、载荷信号检测单元、位移信号的检测单元、压头夹持单元及环境仓,所述六自由度自适应式方位调节精密定位的载物台固定在环境仓(6)上,Z轴方向的压电陶瓷精密进给单元和Z轴方向的滚珠丝杠粗进给传动机构均与螺母座(22)相连,载荷信号检测单元(8)固定在柔性铰链(20)与金刚石压头夹持单元之间;位移信号检测单元(27)均布于柔性铰链(20)上,压头夹持单元固定在柔性铰链(20)上。

【技术特征摘要】
1.一种面向自由面的超精密纳米压痕划痕加工系统,其特征在于:包括六自由度自适应式方位调节精密定位的载物台、Z轴方向的滚珠丝杠粗进给传动机构、Z轴方向的压电陶瓷精密进给单元、载荷信号检测单元、位移信号的检测单元、压头夹持单元及环境仓,所述六自由度自适应式方位调节精密定位的载物台固定在环境仓(6)上,Z轴方向的压电陶瓷精密进给单元和Z轴方向的滚珠丝杠粗进给传动机构均与螺母座(22 )相连,载荷信号检测单元(8)固定在柔性铰链(20)与金刚石压头夹持单元之间;位移信号检测单元(27)均布于柔性铰链(20)上,压头夹持单元固定在柔性铰链(20)上。2.根据权利要求1所述的面向自由面的超精密纳米压痕划痕加工系统,其特征在于:所述的六自由度自适应式方位调节精密定位的载物台由底板(13)、压电控制缸(14)、载物平台(16)组成,所述底板(13)与固定块(11)相连,三个固定块(11)均布于底板(13)上,所述压电控制缸(14 )与固定块(11)和连接块(15 )相连,三个连接块(15)均布于载物平台(16)上,并与固定块形成互补角度,即三个连接块和三个固定块构成的俯视图为正六边形,所述的载物平台与连接块相连,所述的六自由度自适应式方位调节精密定位的载物台整体通过底板固定于环境仓(6)上。3.根据权利要求1所述的面向自由面的超精密纳米压痕划痕加工系统,其特征在于:所述的Z轴方向的滚珠丝杠粗进给传动机构由安川交流伺服电机(I)、光杠(3)、滚珠丝杠(25)组成,所述安川交流伺服电机(I)与联轴器(26)相连,电机提供Z轴方向的粗进给,电机具有自锁并自带编码器,能够实现对转速的检测,形成半闭环控制,所述光杠(3)通过光杠螺母(2)固定于环境仓(6)上,并与柔性铰链(20)相连,弹簧(5)套于光杠(3),起到预紧作...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵宏伟高景韩磊董晓龙鲁帅佟达邵明坤程虹丙
申请(专利权)人:吉林大学
类型:实用新型
国别省市:

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