Swindon,英格兰- 为了实现高性能光学扫描所需的极端速度(> 10,000 rpm),顶级扫描仪采用自动空气动力轴承。这种轴承包括人字形(轴颈轴承)或螺旋(止推轴承)凹槽,以改善空气或流体薄膜的分布。反过来,更好的润滑剂分布可用于增加承载能力,刚度或稳定性。伦敦HK Productions Ltd.希望提高公司数字放大器中使用的光学扫描仪的刚度和稳定性。遗憾的是,可用于空气轴承开槽的传统工艺存在问题:化学蚀刻缓慢且难以控制;铣削会留下毛刺;压印或轧制使部件塑性变形,损害尺寸精度;并且激光束蚀刻是昂贵的。
解?实施专利的电化学微加工工艺。EMM由Loadpoint Ltd.开发,包括固定工件,固定适形电极,电解质和电源。控制系统对加工循环进行排序并监控关键过程参数。
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在操作期间,电解质泵送通过电极和工件之间的间隙。在电极和工件之间通过的电流去除工件材料。沟槽深度与电流和时间的乘积成正比。
“使用脉冲电流代替直流电流,”Loadpoint技术总监Frank Wardle解释说,“将EMM与用于实现高材料去除率的传统电化学加工(ECM)工艺区分开来。”因此,Wardle表示,EMM设备设计更容易适应各种工程组件。其他电化学微加工特性包括:
高速。通常,在轴承上加工一整套凹槽只需几秒钟。
没有工具磨损。由于该工具是电极,因此在长时间运行时可形成可重复的凹槽形式。
失真可忽略不计。没有切削力使工件表面变形,因此切槽可以是最终的加工操作。
精确。EMM能够满足沟槽深度正负15%的公差。
限制?电化学微机械加工仅可用于导电材料,并且需要热水冲洗以从工件表面去除电解质。
其他应用
电脑磁盘驱动器
表面纹理和图案
加工易碎的部件
去毛刺