先进制造技术——三束加工—激光束、电子束、离子束
2011-2012(1)先进制造技术试卷B答案
生答题不得过此线··密····························封·························线···························· 系 专业 年级班级 姓名 学号 ··················装····························订·························线···························· 一、单项选择题(每小题1分,共20分) a. 中国 b.美国 c.日本 d. 法国2. 不同的切削方法的高速切削速度范围是不同的,其中车削切削速度范围是( a )a.700-7000m/min;b.300-600m/min;c.200-1100m/min;d.150m/s 以上3.PDM 的含义是(d )a. 制造资源计划b. 物料需求计划c. 企业资源计划d. 产品数据管理 4.下列哪种说法不符合绿色制造的的思想( c )a. 对生态环境无害b. 资源利用率高,能源消耗低c. 为企业创造利润5.硅微体刻蚀加工和硅微面刻蚀加工的区别在于( a )a. 体刻蚀加工对基体材料进行加工,而面刻蚀加工不对衬底材料进行加工;b. 体刻蚀加工不对基体材料进行加工,而面刻蚀加工对衬底材料进行加工;c. 体刻蚀加工可获得高纵横比的结构,而面刻蚀加工只能获得较低纵横比的结构;6.MRP Ⅱ的含义是( b )a.物料需求计划b.制造资源计划c.企业资源计划d.产品数据管理 7.在进行纳米级测量两个导体的表面形貌时,常采用的测量仪器为( b ) a.电镜 b.扫描隧道显微镜 c.图像处理技术 8.微细加工技术中的刻蚀工艺可分为下列哪两种( b )a 离子束刻蚀、激光刻蚀 b. 干法刻蚀、湿法刻蚀 c. 溅射加工、直写加工 9. 下列不是制造自动化分系统的是( a )a.机械加工系统b.控制系统物c. 质量保证子系统d.监控系统 10.下列不属于先进制造工艺所具有的显著特点的是( b ) a.优质; b.能耗大; c.洁净; d.高效 11. 下列属于可回收性设计原则的是( d ) a.避免有相互影响的零件组合,避免零件的无损 b.避免使用与循环利用过程不想兼容的材料或零件c.实现零部件的标准化、系列化、模块化,减少零件的多样性d.易于拆卸,易于分离12.不适合用精密与超精密机床的微进给系统的方式为( a ) a. 滚珠丝杠螺母机构 b. 压电陶瓷驱动装置 c. 弹性变形机构 13.机械系统的可靠性模型中串联系统的可靠度将因其组成单元数的增加而( b ),并联系统的可靠度总是( b )任一单元的可靠度。
先进制造技术题目资料
先进制造技术复习题填空题1.制造过程产品从设计、生产、使用、维修、报废、回收等的全过程,也称为产品生命周期。
2.制造业将制造资源利用制造技术,通过制造过程,转化为供人们利用或利用的工业品或生活消费品的行业。
3.制造生产的运行过程,包括市场分析、产品设计、工艺规划、制造装配、检验出厂、产品销售、售后服务、报废、回收、再利用等。
4.恩格斯指出:“直立和劳动创造了人类,而劳动是从制造工具开始的。
动物所做到的最多是收集,而人则从事生产。
5.现代制造技术的四个基本特征是柔性化、集成化、智能化和网络化。
6.上个世纪70年代,美国不重视制造业,把制造业称为“夕阳工业“,结果导致美国80年代的经济衰退。
7.第三次产业革命的标志:原子弹、电子计算机、晶体管、集成电路、微电子技术等。
8.二十一世纪人类的科学与技术包括物质科学,生命科学、信息技术、生物技术、纳米技术。
9.人大常委会副委员长宋健指出:“制造业是实现现代工业的水之源、木之本。
是实现工业化的保障和原动力,是国家实力的脊梁,是支持共和国大厦的基石。
没有强大制造能力的国家永远成不了经济强国。
“10.制造业市场竞争的新特点:知识到技术到产品更新的更短。
11.典型FMS的三个子系统是:加工系统、物流系统、控制系统。
12根据滑台的驱动方式不同,分为液压滑台和机械滑台。
13.FMS中央管理计算机肩负的任务:控制、监控、监视。
14.1HY25表示通用部件系列代号为HY的液压滑台,其主参数为 25 。
15.CAE含义是计算机辅助分析技术,CIMS含义是计算机集成制造系统,FMC含义是小型柔性制造技术、 FMS含义是柔性加工技术。
16.微细加工中的三束加工是指激光束加工、电子束、离子束。
17.零件分类编码的结构形式为“行”与“列”,每一列称为码域、每一行称为码位。
18.CAD/CAM系统的基本功能有图片图像处理 , 产品与过程建模 , 信息储存与管理 , 工程计算分析与优化。
三束加工的名词解释
三束加工的名词解释三束加工(triple-beam processing)是一种先进的制造技术,主要应用于材料加工和表面处理领域。
本文将从三束加工的定义、工作原理和应用前景等方面进行详细解释。
一、定义三束加工是指利用三束能量进行材料加工和表面处理的一种高效技术。
其中的三束指的是激光束、等离子束和电子束,它们通过相互作用实现对材料的微观形态和性质进行控制和改变。
二、工作原理三束加工系统由激光束发生器、等离子束发生器和电子束发生器组成,通过控制这三个能量束的频率、功率和时间等参数,实现对材料的加工和表面处理。
具体工作原理如下:1. 激光束:激光束通过高能量光子的作用产生瞬间高温,使材料表面迅速熔化或蒸发。
这种热源可用于雕刻、切割和钻孔等加工,也可用于表面深度改性和纳米结构调控。
2. 等离子束:等离子束是通过加速带电粒子产生的高速离子流。
当等离子束与材料表面相互作用时,会发生碰撞和电离,产生复杂的化学反应和能量传递。
这种能量束可用于表面硬化、合金沉积和陶瓷涂层等处理。
3. 电子束:电子束是通过加速带负电荷的电子产生的高速电子束流。
电子束与材料相互作用时,会发生电子与原子间的碰撞和电离,从而引起材料基因的改变。
电子束广泛应用于改性材料制备、电子雕刻和微纳加工等领域。
三、应用前景三束加工技术的出现,将会给传统的材料加工和表面处理带来革命性的改变。
其主要应用前景如下:1. 新材料研发:通过三束加工技术,可以精确控制材料的微观形态和晶体结构,从而实现新材料的研发和优化。
这对于改善材料的力学性能、导电性能和光学性能等方面具有重要意义。
2. 高效制造:三束加工技术具有高效、精确和可靠的特点,可以实现复杂零件的快速加工和表面处理。
在制造业中广泛应用该技术,将大大提高产品的质量和生产效率。
3. 环境友好:相比传统的化学涂层和腐蚀处理方法,三束加工技术更加环境友好。
它能够减少有害废气和废液的产生,同时还可以节约能源和原材料的使用,有利于可持续发展。
激光、电子束、离子束三束区别
电子束、离子束、激光束是表面工程领域内的三大载体,号称三束改性。
都具有高能量密度特性。
顾名思义电子束加工是以激发电子作为载体,离子束则以离子。
离子束加工是一种元素注入过程,具有辐照损伤、喷丸作用、表面压缩、形成表面非晶态,形成弥散化合物质点等效应,而电子束与激光束的主要作用在高能量,没有辐照、表面压缩等特性。
电子束、离子束、激光束是表面工程领域内的三大载体,号称三束改性。
都具有高能量密度特性。
顾名思义电子束加工是以激发电子作为载体,离子束则以离子。
离子束加工是一种元素注入过程,具有辐照损伤、喷丸作用、表面压缩、形成表面非晶态,形成弥散化合物质点等效应,而电子束与激光束的主要作用在高能量,没有辐照、表面压缩等特性电子束聚焦点最细最深,激光束次之,离子束最粗。
电子束聚焦直径(打孔)最小可以小于1um。
电子束由电子组成,而离子束一般由金属粒子组成,本质的原理是一样的。
都有溅射作用,对样品损伤也没一定的规律。
但对于石英材料来讲,损伤很明显。
电子束不会造成成分污染,但离子束会,相当于离子注入。
3.加工特点:电子束:(1).束径小、能量密度高;(2).非接触加工,加工过程中工具与加工工件之间不存在明显的机械切削力,不产生宏观应力和变形;(3).被加工对象范围广;(4).电子束能量高,加工速度快、效率高;(5).电子束加工需要一套专用设备和真空系统,价格昂贵。
离子束:(1).加工精度和表面质量高;(2).加工材料广泛;(3).加工方法丰富;(4).性能好,易于实现自动化;(5).应用范围广泛,可根据加工要求选择。
激光束:(1).加工精度高;(2).加工材料范围广;(3).加工性能好;(4).加工速度快、效率高;(5).价格昂贵加工方法:电子束;(1).电子束扫描曝光;(2).电子束投影曝光;(3).电子束表面改性。
离子束:(1).离子束溅射去除加工;(2).离子束溅射镀膜加工;(3).离子束注入加工;(4).离子束曝光加工。
先进制造技术及装备
一、高能束流加工技术1.将激光加工(LBM)、电子束加工(EBM)和离子束加工(IBM)称为高能束加工,简称三束加工。
此外水射流加工及磨料流加工也可归为此类。
共同特点是以具有很高能量密度的束流,通过一定的装置在空间传输并在工件表面聚焦,从而去除工件材料或完成其他用途,不同点是能量的载体不同。
2.激光加工:1)原理:把具有足够能量的激光束聚焦后照射到工件的适当的部位,在极短的时间内,光能转变为热能,被照部位迅速升温,材料发生气化、熔化,金相组织变化及产生相当大的热应力,从而实现工件材料被去除、连接、改性或分离等加工。
2)特点:方向性好,光照强,精度高,表面有重铸层。
应用于打孔、切割、焊接、表面处理及半导体加工等。
3)影响因素:激光打孔(输出功率与照射时间、焦距与发散角、焦点位置、光斑内的能量分布、激光的多次照射、工件材料)、激光切割(工艺参数:切割速度、焦点位置、辅助气体、激光功率;因素:光束特性、工件特性、工件厚度)3.电子束加工技术1)基本原理:真空条件下,利用电流加热阴极发射电子书,经控制剡极初步聚焦后,由加速阳极加速,通过透镜聚焦系统进一步聚焦,使能量集中在直径极小的范围内,高速而能量密集的电子书冲击到工件上,被冲击形成瞬时高温,工件表面局部熔化,气化直至蒸发去除。
2)特点:电子束束径小,长度可大束径的几十倍,可加工微细深孔、窄孔;材料适应性广,特别适用于加工特硬、难熔金属和非金属材料;无切削力,加工时间段,工件无变形3)应用:电子书打孔、电子束焊接、电子书曝光4.离子束加工1)基本原理:是在真空条件下,将离子源产生的离子束经过加速、聚焦后投射到工件表面的加工部位实现加工。
2)特点:污染少,适用于易氧化金属、合金和半导体材料;加工应力变形小,适用于低刚度零件的加工。
3)应用:刻蚀加工、溅射镀膜加工、离子镀加工、离子注入加工5.水射流加工1)原理:以一束从小口径孔中射出的高速水射流作用到材料上,通过将水射流的动能变成去除材料的机械能,对材料进行清洗、削层、切割的加工技术。
先进制造技术复习提纲
《先进制造技术》复习提纲第一章先进制造技术概论1.制造有广义和狭义之分,理解这个知识点即可。
2.AMT是美国于20世纪80年代末提出来的,了解其产生背景即可。
3.美国提出来的先进制造技术三层次的体系结构以及我国提出来的三层次体系结构分别是什么。
4先进制造技术的分为五大类,记住这五类。
5名词解释:先进制造技术第二章现代设计技术1.名词解释:先进设计技术、计算机辅助工艺规程设计、可靠度、逆向工程2.产品建模技术分类3.问答题:派生型CAPP系统基本原理、创成型CAPP系统基本原理。
4.机械模块化设计的分类,及各分类间的区别。
5.逆向工程设计的三种基本方法。
6.逆向工程中的测量技术,可分为破坏性测量和非破坏性测量,也可分为接触性测量和非接触性测量,各自有哪些测量方法?7.创新设计中常用的思维形式和常用的创新技法分别有哪几种。
8.优化设计数学模型三个基本要素?9.价值工程定义。
第三章先进制造工艺1.名词解释:超高速加工2.根据加工方法的机理和特点,超精密加工可以分为哪几类?3精密和超精密加工的影响因素有哪些?.超精密加工的关键技术这部分是重点,考查形式为填空或判断。
4.金刚石超精密车削主要适用的材料的范围?注意其不可加工的材料是什么。
6.微机械按照尺寸特征如何分类?7.微细加工是指加工尺度为微米级范围的加工方式,纳米技术是在纳米尺度范围(0.1-100nm)内对原子、分子等进行操纵和加工的技术。
8.一般尺度加工和微细加工加工精度分别是如何表示的?9.微细加工技术可分为微细蚀刻加工、微细切削加工和微细特种加工三种,其中光刻加工这一部分为重点,包括光刻加工的定义、采用的几种曝光技术及特点、典型的光刻工艺过程?10.X射线刻蚀电铸模加工工艺主要包括三个主要步骤:深度同步辐射X射线光刻、电铸成注塑成形。
11.扫描隧道显微镜和原子力显微镜加工技术的基本原理?请深刻理解。
12.1931年,德国萨洛蒙博士首次提出了超高速切削理论,这个理论的内容是?13.高速切削加工的关键技术包括哪几种?高速主轴系统中采用电主轴、静压轴承高速主轴、磁悬浮轴承高速主轴,其中气体静压轴承和液体静压轴承各自特点和适用场合?超高速加工用的刀具材料有哪些?14.问答题:激光加工、电子束加工、离子束加工、超声波加工的的原理特点及其应用?四者至少考其一。
先进制造技术——三束加工—激光束、电子束、离子束
2.特点及应用
离子束加工有如下特点:
(1) 离子束加工是目前特种加工中最精密、最微细的加工。离子刻蚀可达纳 米级精度,离子镀膜可控制在亚微米级精度,离子注入的深度和浓度亦可精 确地控制。
(2) 离子束加工在高真空中进行,污染少,特别适宜于对易氧化的金属、合 金和半导体材料进行加工。 (3) 离子束加工是靠离子轰击材料表面的原子来实现的,是一种微观作用, 所以加工应力和变形极小,适宜于对各种材料和低刚件零件进行加工。
4.束流控制方便,易实现加工过程自动化。
二、激光束加工
激光:源自在经过激励后由高能级院子跃迁到低能级而发射 的光子所产生的物理现象。
激光产生的原理:原子经过激励而发生跃迁现象。 激光加工:激光加工就是利用光的能量经过透镜聚焦后在焦点 上达到很高的能量密度产生的光热效应来加工各种材料。
加工原理
1)高速打孔 目前电子束打孔的最小直径可达Ø0.003mm左右。例如喷气发动机 套上的冷却孔,机翼的吸附屏的孔。在人造革、塑料上用电子束打大量微孔, 可使其具有如真皮革那样的透气性。电子束打孔还能加工小深孔,如在叶片 上打深度5mm、直径Ø0.4mm的孔,孔的深径比大于10:1。
2)加工型孔及特殊表面
激光加工的应用
激光加工是激光系统最常用的应用。根据激光束与材料相互作用的机理,大 体可将激光加工分为激光热加工和光化学反应加工两类。激光热加工是指利 用激光束投射到材料表面产生的热效应来完成加工过程,包括激光焊接、激 光切割、表面改性、激光打标、激光钻孔和微加工等;光化学反应加工是指 激光束照射到物体,借助高密度高能光子引发或控制光化学反应的加工过程。 包括光化学沉积、立体光刻、激光刻蚀等。
0.03~ 0.07 mm
先进制造系统试题库
一、单项选择题1.生产过程四要素不包括(d)a.生产对象b.生产劳动c.生产信息d.生产服务2.单元级制造系统的三运动流不包括(b)a.物料流b.资金流c.信息流d.能量流3.下列不属于单元制造模式优势的是(c)a.缩短物料运送距离;b.降低在制品库存;c.快速应对产品品种需求变化;d.利于小组协作生产;4.流水线生产模式的特点不包括(a)a.较高的生产柔性;b.降低单件产品成本;c.生产效率较高;d.员工技能要求较低;5.连续型生产系统主要用于(。
)的生产a.汽车b.电子c.液态产品d.机械加工6.相对于串行设计方式,并行工程的优势不包括(a)a.减少方案论证;b.缩短产品开发周期;c.降低产品开发成本;d. 一体化设计;7.制造运营管理MOM和MES的主要区别(b)a.包含11个功能模块b.强调软件集成,便于功能模块扩展c.提升制造过程管控能力d.提高企业信息化管理水平8. ERP的含义是(c )a.制造资源计划b.物料需求计划c.企业资源计划d.产品数据管理9.计算机集成制造技术强调(c)a.企业的经营管理b.企业的虚拟制造c.企业的功能集成d.企业业务重组10.大量定制MC的核心是0)a.提升业务重组能力b.提高生产效率c.降低制造浪费d.降低内部多样化,提高外部多样化11.大量定制是把大量生产和(c)两种生产模式结合a.柔性制造b.可重构制造c.定制生产d.敏捷制造12. FMS非常适合(c)a.大批大量生产方式b.品种单一、中等批量生产方式c.多品种、变批量生产方式d.固定品种小批量生产方式13. CIMS的两个支撑子系统是(c)a.工程设计自动化子系统、管理信息子系统;b.制造自动化子系统、质量保证子系统c.计算机网络子系统、数据库子系统14.对零件进行分组划分常用的技术不包括(b)a.人工识别分组法b.加工顺序法c.特征码域法d.生产流程分析法15.福特生产方式的三大支柱不包括(a)a.提高技能b.零件互换c.工序分割d.有序协作16.丰田生产方式实现准时化生产的两大支柱是(d)a.质量管理、看板管理;b.异常管理、看板生产c.目视管理、拉动生产d.拉动生产、看板管理17.下列不属于均衡化生产应注意点的是(b)a.事前训练,提升工人放错能力b.减少产品品种数二应用快速换模技术,降低转产时间d.降低产品市场预测波动18.实施自偷化(120小)生产流程不包括(a)a.生产产品的种类均衡b.建立产品关键指标记录系统二建立停线标准并向员工授权 d.实施周度、月度jidoka例会19.下列不是CIMS功能分系统的是(a)a.数据库分系统b.管理信息分系统c.质量保证分系统d.设计自动化分系统20.计算机辅助工艺规程设计系统分类不包括(d)a.检索式b.派生式c.创成式d.关联式21.下列属于可回收性设计原则的是(d )22避免有相互影响的零件组合,避免零件的无损卜避免使用与循环利用过程不相兼容的材料或零件c.实现零部件的标准化、系列化、模块化,减少零件的多样性d.易于拆卸,易于分离22.哪一项不属于网络化制造产生的因素(b)a.互联网技术的发展b.客户个性化的需求c.先进制造系统及技术的发展d.经济全球化发展的需求23.精益生产和大量生产相比主要表现在(a)a.面向顾客,适应多品种、变批量b.推动式生产方式c.分工细致d.设备专用化24.CAD常用造型系统模型不包括(b)a.线框模型b.节点模型c.实体模型d.表面模型25.面向装配的设计的意义(d)a.提高加工制造效率b.便于产品拆解回收c.提高资源利用率,降低环境影响d.缩短装配时间,降低装配错误26.模块化设计和传统设计相比区别之处(c)a.模块化设计是专用性设计b.模块化设计是整体式设计c.模块化设计针对产品和模块d.传统设计便于进行大量定制生产27.机器人基本结构不包括(a)a.计划制定b.执行结构c.控制系统d.驱动装置28.工业机器人有多种分类,下列不属于按驱动方式分类的是(d)a.气压传动机器人;b.液压传动机器人;c.电器传动机器人;d.智能机器人;29.为适应多品种小批量的市场需求,宜选用何种生产线(a)a.柔性生产线b.手工生产线c.刚性生产线d.自动化装配线30.按照物体成形原理划分的成形方法不包括(c)a.受迫成形法卜材料去除法 c.焊接加工法d.材料累加法31.熔融沉积成形常用材料不包括(d)a. ABSb.尼龙c.蜡d.金属粉末32.激光加工的特点不包括(d)a.加工范围广,适应多种材质b.属于非接触加工,无切削力c.加工速度快,热影响区小d.加工精度较差33.下列不属于离子束加工技术的是(b)a.离子束刻蚀b.离子束焊接c.离子注入技术d.离子束镀膜技术34.水射流加工技术特点Q)a.对材料无热影响,加工清洁b.只宜加工金属材料c.生产效率较低d.切割面光洁度无法保证35.下列哪种说法不符合绿色制造的的思想(c )a.对生态环境无害b.资源利用率高,能源消耗低c.为企业创造利润d.产品可循环利用36.逆向物流技术的驱动因素不包括(c)a.法规强制b.生态效益c.发展规划d.社会效益37.PCB板按孔的导通状态划分不包括(a)a.镀金板b.埋孔板c.盲孔板d.通孔板38.PCB中表面粘贴式元件常用“)方式a.手工焊接b.回流焊c.波峰焊39.汽车车身涂层中主要起到防紫外线和抗划伤的是(d)a.电泳层b.中涂层c.色漆层d.清漆层40.下列不属于先进制造工艺所具有的显著特点的是(b)a.优质;b.能耗大;c.洁净;d.灵活41.下面不是产品可制造性评价的技术性评价指标的是(C)A锻造性B焊接性C装配时间D易装夹42.从构成物体的成形原理上来讲,下面所列方法属于添加成形的是(B)A锻造B焊接C线切割D注塑43.世界制造中心第一次转移时间是(B)A: 1897~1930 B:1851〜1900 C:20 世纪中后期D: 1760〜185044.制造系统按层次结构分类,则处于最底层的是(D)A :全球制造系统B:企业级制造系统C:车间级制造系统D:单元级制造系统45.输入是AMS实现功能转换的前提条件,下列属于AMS输入的是(D)A:环境保护B:生产设施C:社区要求D:市场需求46.在下列AMS的性能指标中,与产品相关的性能指标是(A)A:再制品数B:设备完好率C:柔性D:生产均衡性47.从AMS的成本属性来看,下列属于社会成本是(C)A:包装费用B:维护费用C:污染治理费用D:存储费用48.在进行纳米级测量非导体的零件表面形貌时,常采用的测量仪器为(c )a.光学显微镜b.扫描隧道显微镜c.原子力显微镜49.从构成物体的成形原理上来讲,下面所列方法属于去除成形的是(C)A锻造B焊接C线切割D注塑50.下面属于先进设计技术中的主体技术的是:(B)A.材料力学B.工艺设计C.价值工程D.数字仿真二、填空题1.微细加工中的三束加工是指电子束,离子束,激光束。
先进制造技术试题库与答案
先进制造技术题库与答案一、填空题1.先进制造技术包含主体技术群、支撑技术群与制造技术环境三个技术群。
5.先进制造基础技术的特点除了保证优质、高效、低耗外,还应包括无污染。
6.微细加工中的三束加工就是指电子束, 离子束 , 激光束。
8、绿色制造技术就是指在保证产品的功能、质量、成本的前提下,综合考虑环境影响与资源效率的现代制造模式。
11、超高速机床主轴的结构常采用交流伺服电动机内置式集成结构,这种主轴通常被称为空气轴承主轴。
12、快速原型制造常用的工艺方法光固化成形,叠层实体制造,选择性激光烧结,熔融沉积制造。
15、虚拟制造技术就是以信息技术、仿真技术、虚拟现实技术为支持,在产品设计或制造系统的物理实现之前,就能使人体会或感受到未来产品的性能或者制造系统的状态,从而可以作出前瞻性的决策与优化实施方案。
17、大规模集成电路的微细制作方法有外延生长 , 氧化 , 光刻 , 选择扩散 , 真空镀膜。
18、优化设计的两个前提条件以数学规划为理论基础 , 以计算机为基础。
20、快速原型制造技术的熔丝沉积成形法通常采用的原材料就是热塑性材料。
27、优化设计的三要素就是: 目标函数 , 设计变量 , 约束条件。
31、绿色设计的主要内容包括 :绿色产品设计的材料选择与管理,产品的可拆卸性设计, 可维修设计,产品的可回收性设计,绿色产品的成本分析,与绿色产品设计数据库。
绿色产品设计的材料选择与管理;产品的可拆卸性设计;产品的可回收性设计。
35、LIGA技术的工艺过程分为:(1)深层同步辐射X射线光刻;(2) 电铸成型;(3)模铸成型。
36、微细加工工艺方法主要有:三束加工技术, 光刻加工,体刻蚀加工技术 ,面刻蚀加工技术,LIGA技术,牺牲层技术与外延生长技术。
37、工业机器人一般由机械系统,控制系统,驱动系统与智能系统等几个部分组成。
38、柔性制造系统的组成包括:加工系统,物流系统,信息控制系统与一套计算机控制系统。
3 高能束流加工技术
激光切割样品-案图
电子束热加工原理图
真空电子束焊接
利用定向高速运动的电子束流
撞击工件使动能转化为热能而
使工件熔化,形成焊缝。
电子束光刻系统(E-Beam Lithiograpghy)
采用高亮度和高稳定性的TFE电子枪(thermal field emisssion) 出色的电子束偏转控制技术
采用场尺寸调制技术,电子束定位分辨率可达0.0012nm
采用轴对称图形书写技术,图形偏角分辨率可达0.01mrad
广泛应用于半导体制造领域
的原理还可以加工出弯曲孔和斜孔。
电子束打孔在多种精度要求过高的工
下图是加工成形的毛细管:。
先进制造技术习题及解答
1. FMS由哪几部分组成2.简单说明扫描隧道显微镜工作原理。
3简要说明快速原型制造技术实现零件的成型过程。
4 ISO全面质量管理的内涵是什么?全面质量管理的内容由哪四个方面?问题补充:最佳答案1.加工系统、物流系统和控制系统2.扫描隧道显微镜(STM)的原理是用极尖的探针对被测表面进行扫描,探针和被测表面非常接近,在一定的电场作用下产生隧道电流。
探针和表面间距离的极微小变化将使隧道电流产生很大变化。
扫描时探针升降以保持隧道电流不变,因而可测出表面形貌高低。
3.(1)首先将CAD模型按一定厚度分层。
即将模型离散成一系列的二维层面。
(离散)(2)根据各层面的轮廓数据,进行层面工艺规划,生成数控代码。
(即层面信息处理或层面工艺规划)(3)由数控成型机接收控制指会,以平面加工的方式,按顺序(从下往上)加工各单元层面,并逐层粘接起来。
最后,得到与CAD模型相对应的三维实体。
(堆积成型)4.ISO是国际标准化组织,与全面质量管理是两码事。
全面质量管理的内涵:1)具有先进的系统管理的思想2)强调建立全面的有效的质量管理体系3)目的在于让顾客满意、社会受益。
全面质量管理的的内容:全面的、全过程的、全员参加的、多方法的质量管理。
四、名词:1、狭义:为机电产品的机械加工工艺过程广义:制造是涉与制造工业中产品设计、物料选择、生产计划、生产过程、质量保证、经营管理、市场销售和服务的一系列相关活动和工作的总称。
2、按照人们所需的目的,运用知识和技能,利用客观物资工具,将原材料物化为人类所需产品的工程技术。
即:使原材料成为产品而使用的一系列技术的总称。
3、在传统制造技术基础上不断吸收机械.电子.信息.材料.能源和现代管理等方面的成果,并将其综合应用于产品设计.制造.检测.管理.销售.使用.服务的制造全过程,以实现优质.高效.低耗.清洁.灵活的生产,提高对动态多变的市场的适应能力和竞争能力的制造技术总称,也是取得理想技术经济效果的制造技术的总称.4、是制造过程所涉与的硬件(物料、设备、工具、能源等)、软件(制造理论、工艺、信息等)、人员所组成的具有特定功能的有机整体。
激光、电子束、离子束三束区别讲解
电子束、离子束、激光束是表面工程领域内的三大载体,号称三束改性。
都具有高能量密度特性。
顾名思义电子束加工是以激发电子作为载体,离子束则以离子。
离子束加工是一种元素注入过程,具有辐照损伤、喷丸作用、表面压缩、形成表面非晶态,形成弥散化合物质点等效应,而电子束与激光束的主要作用在高能量,没有辐照、表面压缩等特性。
电子束、离子束、激光束是表面工程领域内的三大载体,号称三束改性。
都具有高能量密度特性。
顾名思义电子束加工是以激发电子作为载体,离子束则以离子。
离子束加工是一种元素注入过程,具有辐照损伤、喷丸作用、表面压缩、形成表面非晶态,形成弥散化合物质点等效应,而电子束与激光束的主要作用在高能量,没有辐照、表面压缩等特性电子束聚焦点最细最深,激光束次之,离子束最粗。
电子束聚焦直径(打孔)最小可以小于1um。
电子束由电子组成,而离子束一般由金属粒子组成,本质的原理是一样的。
都有溅射作用,对样品损伤也没一定的规律。
但对于石英材料来讲,损伤很明显。
电子束不会造成成分污染,但离子束会,相当于离子注入。
3.加工特点:电子束:(1).束径小、能量密度高;(2).非接触加工,加工过程中工具与加工工件之间不存在明显的机械切削力,不产生宏观应力和变形;(3).被加工对象范围广;(4).电子束能量高,加工速度快、效率高;(5).电子束加工需要一套专用设备和真空系统,价格昂贵。
离子束:(1).加工精度和表面质量高;(2).加工材料广泛;(3).加工方法丰富;(4).性能好,易于实现自动化;(5).应用范围广泛,可根据加工要求选择。
激光束:(1).加工精度高;(2).加工材料范围广;(3).加工性能好;(4).加工速度快、效率高;(5).价格昂贵加工方法:电子束;(1).电子束扫描曝光;(2).电子束投影曝光;(3).电子束表面改性。
离子束:(1).离子束溅射去除加工;(2).离子束溅射镀膜加工;(3).离子束注入加工;(4).离子束曝光加工。
电子束离子束激光束加工
第七章 其他特种加工技术 3.电子束加工的应用 . 1)高速打孔 ) 目前电子束打孔的最小直径可达Ø0.003mm左右。 左右。 目前电子束打孔的最小直径可达 左右 例如喷气发动机套上的冷却孔,机翼的吸附屏的孔。 例如喷气发动机套上的冷却孔,机翼的吸附屏的孔。 在人造革、塑料上用电子束打大量微孔, 在人造革、塑料上用电子束打大量微孔,可使其具有 如真皮革那样的透气性。电子束打孔还能加工小深孔, 如真皮革那样的透气性。电子束打孔还能加工小深孔, 如在叶片上打深度5mm、直径Ø0.4mm的孔,孔的深 、直径 的孔, 如在叶片上打深度 的孔 径比大于10: 。 径比大于 :1。
第七章 其他特种加工技术 1)刻蚀加工 刻蚀加工 离子刻蚀是从工件上去除材料, 离子刻蚀是从工件上去除材料,是一个撞击溅射 过程。当离子束轰击工件, 过程。当离子束轰击工件,入射离子的动量传递到工 件表面的原子,传递能量超过了原子间的键合力时, 件表面的原子,传递能量超过了原子间的键合力时, 原子就从工件表面撞击溅射出来,达到刻蚀的目的。 原子就从工件表面撞击溅射出来,达到刻蚀的目的。 离子刻蚀用于加工陀螺仪空气轴承和动压马达上 的沟槽,分辨率高,精度、重复一致性好。 的沟槽,分辨率高,精度、重复一致性好。离子束刻 蚀应用的另一个方面是刻蚀高精度的图形, 蚀应用的另一个方面是刻蚀高精度的图形,如集成电 路、光电器件和光集成器件等微电子学器件亚微米图 形。
第七章 其他特种加工技术 (2) 加工材料的范围广。由于电子束能量密度高,可使 加工材料的范围广。由于电子束能量密度高, 任何材料瞬时熔化、汽化且机械力的作用极小, 任何材料瞬时熔化、汽化且机械力的作用极小,不易产生变 形和应力,故能加工各种力学性能的导体、 形和应力,故能加工各种力学性能的导体、半导体和非导体 材料。 材料。 (3) 可通过磁场或电场对电子束的强度、位置、聚焦等 可通过磁场或电场对电子束的强度、位置、 进行控制,所以整个加工过程便于实现自动化。 进行控制,所以整个加工过程便于实现自动化。 (4) 电子束的能量密度高,加工效率很高。 电子束的能量密度高,加工效率很高。 (5) 加工在真空中进行,污染少,加工表面不易被氧化。 加工在真空中进行,污染少,加工表面不易被氧化。 (6) 电子束加工需要整套的专用设备和真空系统,价格 电子束加工需要整套的专用设备和真空系统, 较贵,故在生产中受到一定程度的限制。 较贵,故在生产中受到一定程度的限制。
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①激光打孔
利用激光束可对各种材料加工小孔和微孔,最小孔径达几微米,
深度可达直径的 50倍。激光打孔时,用高功率密度脉冲激光源,影响加工 质量的因素有激光束的参数(能量、脉宽)、波形、焦距、偏焦量、脉冲次 数、被加工材料等。
②激光切割 激光切割常用二氧化碳气体激光器,连续或脉冲方式,所切割 的切缝窄、边缘质量好,几乎无切割残渣,切割速度高,也可切割金属,也 可切割非金属;既可切割无机物,也可切割有机物。可代替刀具切割木材, 代替剪刀切割布料、纸张,还可切割无法进行机械接触的工件。由于激光加 工对被切材料几乎不产生机械冲击力和压力,故适合切割玻璃、陶瓷和半导 体材料。
③方向性好: 激光束的发散角很小,几乎是一平行的光线,激光照射到 月球上形成的光斑直径仅有1公里左右。而普通光源发出的光射向四面八方, 为了将普通光沿某个方向集中起来常使用聚光装置,但即便是最好的探照灯, 如将其光投射到月球上,光斑直径将扩大到1 000公里以上。
激光束的方向性好这一特性在医学上的应用主要是激光能量能在空间高度集 中,从而可将激光束制成激光手术刀。另外,由几何光学可知,平行性越好 的光束经聚焦得到的焦斑尺寸越小,再加之激光单色性好,经聚焦后无色散 像差,使光斑尺寸进一步缩小,可达微米级以下,甚至可用作切割细胞或分 子的精细的“手术刀”。 ④ 亮度高:激光的亮度可比普通光源高出 1012-1019倍,是目前最亮 的光源,强激光甚至可产生上亿度的高温。激光的高能量是保证激光临床治 疗有效的最可贵的基本特性之一。利用激光的高能量还可使激光应用于激光 加工工业及国防事业等。
常用的高能密度束流加工方法主要是激光加工、电子束加工、 离子束加工等。
高能束加工特点
1. 加工速度快,热流输入少,对工件热影响极少,工件变形 小。
2.束流能够聚焦且有极高的能量密度,激光加工、电子束加工 可使任何坚硬、难熔的材料在瞬间熔融汽化,而离子束加工是 以极大能量撞击零件表面,使材料变形、分离破坏。 3.工具与工件不接触,无工具变形及损耗问题。
4.束流控制方便,易实现加工过程自动化。
二、激光束加工
激光:源自在经过激励后由高能级院子跃迁到低能级而发射 的光子所产生的物理现象。
激光产生的原理:原子经过激励而发生跃迁现象。 激光加工:激光加工就是利用光的能量经过透镜聚焦后在焦点 上达到很高的能量密度产生的光热效应来加工各种材料。
加工原理
(3) 可通过磁场或电场对电子束的强度、位置、聚焦等进行控制,所以整个 加工过程便于实现自动化。
(4) 电子束的能量密度高,加工效率很高。 (5) 加工在真空中进行,污染少,加工表面不易被氧化。 (6) 电子束加工需要整套的专用设备和真空系统,价格较贵,故在生产中受 到一定程度的限制。
电子束加工的应用
0.03~ 0.07 mm
电子束加工的异形孔
Байду номын сангаас
3)刻蚀 在微电子器件生产中,为了制造多层固体组件,可利用电子束对陶瓷或 半导体材料刻出许多微细沟槽和孔。如在硅片上刻出宽2.5μ m,深0.25μ m 的细槽,在混合电路电阻的金属镀层上刻出40μ m宽的线条。电子束刻蚀还 可用于刻板,在铜制印刷滚筒上按色调深浅刻出许多大小与深浅不一样的沟 槽或凹坑,其直径为70~120μ m,深度为5~40μ m,小坑代表浅色,大坑 代表深色。
④激光微调 激光微调主要用于调整电路中某些原件的参数,以保证电路的 技术指标。当前是指电阻的微调。在微电子电路中,一般多采用薄膜电阻和 厚膜电阻两种。 ⑤激光表面改性 利用激光对材料表面进行处理可改变其物理结构、化学成 分和金相组织,从而改善材料表面的物理、力学、化学性质,如硬度、耐磨 性、耐疲劳性、耐腐蚀性等,称之为激光表面改性技术
在目前的工业生产中,离子束加工主要应用于刻蚀加工(如加工空气轴承 的沟槽,加工极薄材料等)、镀膜加工(如在金属或非金属材料上镀制金属或 非金属材料)、注入加工(如某些特殊的半导体器件)等。
5)热处理
电子束热处理也是把电子束作为热源,但适当控制电子束的功率密 度,使金属表面加热而不熔化,达到热处理的目的。电子束热处理的加热速 度和冷却速度都很高,在相变过程中,奥氏体化时间很短,只有几分之一秒 乃至千分之一秒,奥氏体晶粒来不及长大,从而能获得一种超细晶粒组织, 可使工件获得用常规热处理不能达到的硬度,硬化深度可达0.3~0.8mm。
4)焊接
电子束焊接是利用电子束作为热源的一种焊接工艺。当高能量密度的电 子束轰击焊件表面时,使焊件接头处的金属熔融,在电子束连续不断地轰击 下,形成一个被熔融金属环绕着的毛细管状的熔池,如果焊件按一定速度沿 着焊件接缝与电子束作相对移动,则接缝上的熔池由于电子束的离开而重新 凝固,使焊件的整个接缝形成一条焊缝。 由于电子束的能量密度高,焊接速度快,所以电子束焊接的焊缝深而窄, 焊件热影响区小,变形小。
激光的特性
激光的发射原理及产生过程的特殊性决定了激光具有普通光所不具有的 特点:即三好(单色性好、相干性好、方向性好)一高(亮度高)。 ① 单色性好:普通光源发射的光子,在频率上是各不相同的,所以包含 有各种颜色。而激光发射的各个光子频率相同,因此激光是最好的单色光 源。 由于光的生物效应强烈地依赖于光的波长,使得激光的单色性在临床 选择性治疗上获得重要应用。此外,激光的单色特性在光谱技术及光学测量 中也得到广泛应用,已成为基础医学研究与临床诊断的重要手段。 ② 相干性好:由于受激辐射的光子在相位上是一致的,再加之谐振腔的 选模作用,使激光束横截面上各点间有固定的相位关系,所以激光的空间相 干性很好(由自发辐射产生的普通光是非相干光)。激光为我们提供了最好 的相干光源。正是由于激光器的问世,才促使相干技术获得飞跃发展,全息 技术才得以实现。
先进制造技术
——高能束流技术 激光束、电子束、离子束
本次课程内容
高能束流
激光束加工 电子束加工
离子束加工
一、高能束流
高能束流(High Energy Density Beam)加工技术是利用激光 束、电子束、离子束和高压水射流等高能量密度的束流(其中 高压水射流是冷切割加工技术),对材料或构件进行特种加工 的技术。它的主要技术领域有激光束加工技术、电子束加工 技术、离子束及等离子体加工技术以及高能束流复合加工技 术等。它包括焊接、切割、制孔、喷涂、表面改性、刻蚀和 精细加工等,用于加工制造具有先进技术指标的构件或制备 新型材料。
四、离子束加工
离子束加工是利用惰性气体或其它元素的离子在电场中加速成高速离子 束流,靠微观的机械撞击能量实现各种微细加工的一种新兴方法。离子 加工的加工分辨率在亚微米甚至为微毫米级精度。
1.加工原理
离子束加工也是一种新兴的特种加工,它的加工原理与电子束加工原理基本 类似,也是在真空条件下,将离子源产生的离子束经过加速、聚焦后投射到 工件表面的加工部位以实现加工的。所不同的是离子带正电荷,其质量比电 子大数千倍乃至数万倍,故在电场中加速较慢,但一旦加至较高速度,就比 电子束具有更大的撞击动能。离子束加工是靠微观机械撞击能量转化为热能 进行的。
抽真 空系 统
聚焦系统
电子束
工件 电源 及控 制系 统
图2.电子束加工装置的结构示意
电子束加工的特点
(1) 电子束能够极其微细地聚焦(可达l~0.1 μ m),故可进行微细加工。 (2) 加工材料的范围广。由于电子束能量密度高,可使任何材料瞬时熔化、 汽化且机械力的作用极小,不易产生变形和应力,故能加工各种力学性能的 导体、半导体和非导体材料。
1)高速打孔 目前电子束打孔的最小直径可达Ø0.003mm左右。例如喷气发动机 套上的冷却孔,机翼的吸附屏的孔。在人造革、塑料上用电子束打大量微孔, 可使其具有如真皮革那样的透气性。电子束打孔还能加工小深孔,如在叶片 上打深度5mm、直径Ø0.4mm的孔,孔的深径比大于10:1。
2)加工型孔及特殊表面
2.特点及应用
离子束加工有如下特点:
(1) 离子束加工是目前特种加工中最精密、最微细的加工。离子刻蚀可达纳 米级精度,离子镀膜可控制在亚微米级精度,离子注入的深度和浓度亦可精 确地控制。
(2) 离子束加工在高真空中进行,污染少,特别适宜于对易氧化的金属、合 金和半导体材料进行加工。 (3) 离子束加工是靠离子轰击材料表面的原子来实现的,是一种微观作用, 所以加工应力和变形极小,适宜于对各种材料和低刚件零件进行加工。
图1.激光加工示意图
激光束加工设备
激光机工的基本设备由激光器、导光聚焦系统和加工机(激光 机工系统)三部分组成。 1.激光器:激光器是激光加工的重要设备,他的任务是把电能 转换为光能,产生所需要的激光束。按工作物质的种类可分为 固体激光器、气体激光器、液体激光器和半导体激光器四大类。 2.导光聚焦系统:根据被加工工件的性能要求,光束经过放大、 整形、聚焦后作用于加工部位,这种从激光器输出窗口到被加 工工件之间的装置成为导光聚焦系统。 3.激光加工系统:激光加工系统主要包括床身、能够在三维坐 标范围之内移动的工作台及机电控制系统等。
③激光焊接 激光焊接与激光打孔的原理稍有不同,焊接时不需要那么高的 能量密度使工件材料气化蚀除,而只要将工件的加工区“烧熔”,使其粘和 在一起。因此,激光焊接所需要的能量密度低,通常可用减少激光输出功率 来实现。如果加工区域不须限制在微米级的小范围内,也可通过调节焦点位 置来减小工件被加工点的能量密度。
激光加工是以激光为热源对工件进行热加工。 激光是单色光,强度高、相干性和方向性好,通过一系列的光 学系统,可将激光束聚焦成光斑直径小到几微米、能量密度高 达108~109W/cm2,并能在千分之几秒甚至更短的时间内使 任何可熔化、不可分解的材料熔化、蒸发、汽化而达到加工的 目的。 因此,激光加工是工件在光热作用下产生高温熔融和受冲击抛 离的综合过程。