微孔加工
是传统加工里面很难的技术,其介于传统加工和微细加工之间。在很多***的研究室里,都有这方面的研究。虽然激光可以用来加工直径很小的孔,但是,如果用激光的话,会是一个喇叭口一样的微孔;残渣多。
用电火花是不错的选择,小可以加工0.15mm直径的微孔,但是,其微孔孔壁会留下再铸层,从而影响微孔的使用寿命,使得微孔的孔壁表面质量发生恶化;
用机械钻孔的化,其1,钻头非常容易断,其2,在微孔的出口处会留下毛刺,这种毛刺会影响使用效果。
这些微型小孔只有在高倍显微镜下才能看到,许多微小型钻孔的决定因素也类似于标准尺寸的钻削加工。每当对一项新任务进行评估时,National Jet公司首先必须确定为有效的孔加工方法。尽管特种加工方法较多,由于设备比较昂贵和加工效率不高等原因,所以传统的机械加工仍将是孔加工的主要手段。这很大程度上还得根据加工零件种类、内孔直径、几何形状、尺寸精度要求和深度、加工零件的批量大小,以及原来采用的加工方法等。 装有显微镜的手控机床经常被用于科研项目、小批量生产或只需要少数的微小孔加工。一些致力于微小孔加工机床开发的制造商,大多提供是手控式机床,这一加工方法要追溯到上世纪的三十年代。
玻璃微孔加工用途
玻璃在工业中应用十分广泛,镀膜玻璃,钢化玻璃,石英玻璃等都是经常需要加工的材料。大多数人会认为钢化玻璃不可再加工,其实不然,钢化程度在一定程度之下是可以加工的。而石英玻璃的硬度要比一般玻璃高很多,也属于较难加工的类别。
玻璃微孔加工只是一个统称,根据材料及要求不同,应用的方面千差万别。比如载玻片微孔, ITO玻璃微孔,石英玻璃微孔,高硼硅玻璃微孔等等。激光打孔与工件材料的刚性、强度、脆性等机械性能无关,能在铍、铜、铝、锌、铁、不锈钢、耐热合金、硬质合金等材料上打孔,并且容易实现自动化。玻璃微孔是一种粒状多孔玻璃,刚性好,机械强度高,主要用于生产高硅氧玻璃,应用于生物工程,遗传工程、生物和***的精制及固化酶。
载玻片多用于实验室生物研究,通常这类微孔对孔径精度要求较高,客户要求定制。ITO玻璃微孔跟载玻片类似,多用于研究。
激光打孔分类法
激光束以一定的形状及精度重复照射到工件固定的一点上,在和辐射传播方向垂直的方向上,没有光束和工件的相对位移。法包括单脉冲和多脉冲。目前一般采用多脉冲法,其特点是可使工件上能量的横向扩散减至,并且有助于控制孔的大小和形状。早在本世纪60年代后,科学家在实验室就用激光在钢质刀片上打出微小孔,经过近30年的改进和发展,如今用激光在材料上打微小直径的小孔已无困难,而且加工质量好。毫秒级的脉冲宽度可以使足够的热量沿着孔的轴向扩散,而不只被材料表面吸收。激光束形状可用光学系统获得。如在聚焦光束中或在透镜前方放置一个所需形状的孔栏,即可以打出异形孔。
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