CN105537890B - 一种led光学透镜的模具加工工艺 - Google Patents
一种led光学透镜的模具加工工艺 Download PDFInfo
- Publication number
- CN105537890B CN105537890B CN201610037405.1A CN201610037405A CN105537890B CN 105537890 B CN105537890 B CN 105537890B CN 201610037405 A CN201610037405 A CN 201610037405A CN 105537890 B CN105537890 B CN 105537890B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- mould
- idiosome
- electronickelling
- milling
- roughing
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23P—METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
- B23P15/00—Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass
- B23P15/24—Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass dies
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- ing And Chemical Polishing (AREA)
- Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
Abstract
本发明公开一种LED光学透镜的模具加工工艺,包括对模具粗加工、电镀镍以及模具的精加工,模具粗加工包括对模具钢材进行调质锻造、车铣成型以及表层初处理;模具精加工则采用钻石车床进行超高精密加工,使光学透镜模具表面平整。本模具加工工艺通过粗加工、电镀镍以及钻石车床超精密加工,使得制备的光学透镜模具表层平整,加工精度为纳米级;同时,在粗加工基础上电镀镍层再进行精车铣,因镍层质地柔软,车铣加工时,钻石刀具车削容易,钻石刀具磨损小,钻石车床使用寿命长。
Description
技术领域
本发明涉光学透镜模具领域,特别涉及一种LED光学透镜的模具加工工艺。
背景技术
目前,许多的电子产品、汽车等的零件都是通过模具生产出来的,模具作为机械加工领域的重要元素,由于其在生产力加工成本方面的优势,已经日益成为产品、零件加工生产的首选。模具,简单地说,就是用来成型产品或零件的工具。根据成型产品的不同,将模具分为金属模具和非金属模具,金属模具一般都是通过铸造而成的,然后对铸造好的金属模具进行表面处理来达到其性能的要求。
由于模具成型面与被成型原料之间的各种物理及化学特性的应诉,通常模具成型面与被成型原料之间的接触面会出现很多问题。如成型材料在高温情况下容易站在模具的成型面上,所以对模具成型表面的质量要求比较高。
现有技术中,光学透镜,特别是LED光学透镜,对其镜面要求越来越高,使得生产该镜面产品的难度越来越大,而若模具本身的镜面不足,则不可能生产出高要求的镜面产品,因此,如何生产出高要求的镜面模具是解决问题的关键。但是现有技术中,作为光学透镜生产的主要部件的模具,常常是因其模具的成型面镜面要求不够,镜面的平整度、加工精度不够,导致生产的光学透镜品质不高,且现有的模具是在模具粗成型后,通过抛光来进行生产制备而成的。同时,现有的LED光学透镜的模具在制备过程中,由于其对模具铸材表面处理不当或是处理工艺欠佳,其表面硬度高、表面粗糙,不能满足成型出光学透镜的需求,而且在采用车床进行车铣加工时也很容易造成车铣刀具损耗,造成钝刀,且加工出的镜面模具不易用于光学透镜的生产。
发明内容
本发明的解决的技术问题是针对上述现有技术中的存在的缺陷,提供一种LED光学透镜的模具加工工艺吗,采用该工艺制备LED透镜模具镜面平整度好、加工精度高。
为解决上述技术问题,本发明采取的技术方案如下:一种LED光学透镜的模具加工工艺,包括如下步骤:
步骤A,模具粗加工,其包括:
a、选用模具钢材料进行常规调质锻造处理;b、使用CNC车床粗铣模具胚体并制透镜成型面;c、对车铣完成的透镜成型面进行表面粗糙度Ra和平行度处理;
步骤B,模具成型面表层电镀镍,电镀镍包括以下工序:
a、模具胚体浸入碱性清洗液中浸泡,并进行电解处理,除去模具胚体表面油污;b、采用去离子水对上述模具胚体进行冲洗;c、将上述冲洗完的模具胚体浸入酸性溶液中进行清洗、除去模具胚体表层氧化膜,酸洗后将模具胚体放入去离子水中清洗;d、将清洗完成的模具胚体放入电镀溶液中进行电镀镍;e、完成电镀镍的模具胚体进行选用碱性清洗液/酸性清洗液进行冲洗,冲洗后放入去离子水中清洗;f、将清洗完成模具胚体置于烘箱内烘干,烘箱内温度设置为250°~280°;
步骤C,对模具胚体进行CNC超精密加工,采用钻石刀具车床对具备了电镀镍层模具的透镜成型面进行纳米车铣加工,其中,对电镀镍层切削深度为0.5-4um,车铣后表面粗燥度Ra小于0.01um,平行度为0.1-0.2um。
作为对上技术方案的进一步阐述,
在上述技术方案中,步骤A中c工序中的表面粗糙度Ra小于1um,平行度为1um-2um。
在上述技术方案中,步骤B中碱性清洗液的PH值为10-12,酸性清洗液的PH值为3-4,且在步骤B工序a中,模具坯体在碱性溶液浸泡时间为10-15min,电解电流密度为2-4A/dm2。
在上述技术方案中,所述步骤A中对模具钢材料进行常规调质锻造处理,模具钢材料的硬度达到30HRC-36HRC。
在上述技术方案中,所述步骤B中电镀溶液包括如下成分:250g/L~270g/L的硫酸镍、360g/L~420g/L硫酸镍氨基硫酸镍、25g/L~35g/L氯化镍、52g/L~56g/L硼酸及余量水,电镀液PH值3-4.5。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:通过粗加工、电镀镍以及钻石车床超精密加工,使得制备的光学透镜模具表层平整,加工精度为纳米级;同时,在粗加工基础上电镀镍层再进行精车铣,因镍层质地柔软,车铣加工时,钻石刀具车削容易,钻石刀具磨损小,钻石车床使用寿命长。
附图说明
图1是本发明模具加工工艺流程图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步详细的说明。
实施例一,参考附图1,一种LED光学透镜的模具加工工艺,分如下步骤完成:模具粗加工(S01)-电镀镍(S02)-模具精密加工(S03),其具体步骤如下:
步骤S01,模具粗加工,其包括:
步骤S011,选用模具钢材料进行常规调质锻造处理,其中,模具钢材料的硬度为30HRC-36HRC,需要说明的是在完成调质处理后,会采用硬度计测试模具钢的硬度,不符合的则送回进行重新调质处理;步骤S012,使用CNC车床粗铣模具胚体并制透镜成型面;步骤S013,对车铣完成的透镜成型面进行表面粗糙度Ra和平行度处理,处理后透镜成型面表面粗糙度Ra为0.5um,平行度为1um。
步骤S02,模具成型面表层电镀镍,电镀镍包括以下工序:
步骤S021,模具胚体浸入PH值为10碱性清洗液中,浸泡10-15min,并进行电解处理,电解电流为2A/dm2,除去模具胚体表面油污,用去离子水对上述模具胚体进行冲洗;步骤S022,将在步骤S021冲洗完的模具胚体浸入PH值为4的酸性溶液中进行清洗、除去模具胚体表层氧化膜,酸洗后将模具胚体放入去离子水中清洗;步骤S023,将清洗完成的模具胚体放入电镀溶液中进行电镀镍;步骤S024,完成电镀镍的模具胚体进行选用碱性清洗液/酸性清洗液进行冲洗,冲洗后放入去离子水中清洗;步骤S025,将清洗完成模具胚体置于烘箱内烘干,特别的,烘箱内温度设置为250°~280°。
步骤S03,对模具胚体进行CNC超精密加工:
步骤S031,采用钻石刀具车床对具备了电镀镍层模具的透镜成型面进行纳米车铣加工,其中,对电镀镍层切削深度为4um,车铣后表面粗燥度Ra为0.005um,平行度为0.1um。
其中,所述电镀溶液包括如下成分:250g/L~270g/L的硫酸镍、360g/L~420g/L硫酸镍氨基硫酸镍、25g/L~35g/L氯化镍、52g/L~56g/L硼酸及余量水,电镀液PH值3-4.5。
实施例二,一种LED光学透镜的模具加工工艺,分如下步骤完成:模具粗加工(S01)-电镀镍(S02)-模具精密加工(S03),其具体步骤如下:
步骤S01,模具粗加工,其包括:
步骤S011,选用模具钢材料进行常规调质锻造处理,其中,模具钢材料的硬度为30HRC-36HRC,需要说明的是在完成调质处理后,会采用硬度计测试模具钢的硬度,不符合的则送回进行重新调质处理;步骤S012,使用CNC车床粗铣模具胚体并制透镜成型面;步骤S013,对车铣完成的透镜成型面进行表面粗糙度Ra和平行度处理,处理后透镜成型面表面粗糙度Ra为0.1um,平行度为2um。
步骤S02,模具成型面表层电镀镍,电镀镍包括以下工序:
步骤S021,模具胚体浸入PH值为12碱性清洗液中,浸泡10-15min,并进行电解处理,电解电流为4A/dm2,除去模具胚体表面油污,用去离子水对上述模具胚体进行冲洗;步骤S022,将在步骤S021冲洗完的模具胚体浸入PH值为3的酸性溶液中进行清洗、除去模具胚体表层氧化膜,酸洗后将模具胚体放入去离子水中清洗;步骤S023,将清洗完成的模具胚体放入电镀溶液中进行电镀镍;步骤S024,完成电镀镍的模具胚体进行选用碱性清洗液/酸性清洗液进行冲洗,冲洗后放入去离子水中清洗;步骤S025,将清洗完成模具胚体置于烘箱内烘干,特别的,烘箱内温度设置为250°~280°。
步骤S03,对模具胚体进行CNC超精密加工:
步骤S031,采用钻石刀具车床对具备了电镀镍层模具的透镜成型面进行纳米车铣加工,其中,对电镀镍层切削深度为0.5um,车铣后表面粗燥度Ra为0.008um,平行度为0.2um。
其中,所述电镀溶液包括如下成分:250g/L~270g/L的硫酸镍、360g/L~420g/L硫酸镍氨基硫酸镍、25g/L~35g/L氯化镍、52g/L~56g/L硼酸及余量水,电镀液PH值3-4.5。
实施例三,一种LED光学透镜的模具加工工艺,分如下步骤完成:模具粗加工(S01)-电镀镍(S02)-模具精密加工(S03),其具体步骤如下:
步骤S01,模具粗加工,其包括:
步骤S011,选用模具钢材料进行常规调质锻造处理,其中,模具钢材料的硬度为30HRC-36HRC,需要说明的是在完成调质处理后,会采用硬度计测试模具钢的硬度,不符合的则送回进行重新调质处理;步骤S012,使用CNC车床粗铣模具胚体并制透镜成型面;步骤S013,对车铣完成的透镜成型面进行表面粗糙度Ra和平行度处理,处理后透镜成型面表面粗糙度Ra为0.4um,平行度为1.5um。
步骤S02,模具成型面表层电镀镍,电镀镍包括以下工序:
步骤S021,模具胚体浸入PH值为11碱性清洗液中,浸泡10-15min,并进行电解处理,电解电流为3.5A/dm2,除去模具胚体表面油污,用去离子水对上述模具胚体进行冲洗;步骤S022,将在步骤S021冲洗完的模具胚体浸入PH值为3.5的酸性溶液中进行清洗、除去模具胚体表层氧化膜,酸洗后将模具胚体放入去离子水中清洗;步骤S023,将清洗完成的模具胚体放入电镀溶液中进行电镀镍;步骤S024,完成电镀镍的模具胚体进行选用碱性清洗液/酸性清洗液进行冲洗,冲洗后放入去离子水中清洗;步骤S025,将清洗完成模具胚体置于烘箱内烘干,特别的,烘箱内温度设置为250°~280°。
步骤S03,对模具胚体进行CNC超精密加工:
步骤S031,采用钻石刀具车床对具备了电镀镍层模具的透镜成型面进行纳米车铣加工,其中,对电镀镍层切削深度为2um,车铣后表面粗燥度Ra为0.007um,平行度为0.15um。
其中,所述电镀溶液包括如下成分:250g/L~270g/L的硫酸镍、360g/L~420g/L硫酸镍氨基硫酸镍、25g/L~35g/L氯化镍、52g/L~56g/L硼酸及余量水,电镀液PH值3-4.5。
本模具加工工艺通过粗加工、电镀镍以及钻石车床超精密加工,使得制备的光学透镜模具表层平整,加工精度为纳米级;同时,在粗加工基础上电镀镍层再进行精车铣,因镍层质地柔软,车铣加工时,钻石刀具车削容易,钻石刀具磨损小,钻石车床使用寿命长。
以上并非对本发明的技术范围作任何限制,凡依据本发明技术实质对以上的实施例所作的任何修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明的技术方案的范围内。
Claims (1)
1.一种LED光学透镜的模具加工工艺,其特征在于: 包括如下步骤:
步骤A,模具粗加工,其包括:
a、选用模具钢材料进行常规调质锻造处理,使模具钢材料的硬度达到30HRC-36HRC;
b、使用CNC车床粗铣模具胚体并制透镜成型面;
c、对车铣完成的透镜成型面进行表面粗糙度Ra和平行度处理;处理后的透镜成型面的表面粗糙度Ra为0.4~0.5μm,平行度为1μm~1.5μmm;
步骤B,模具成型面表层电镀镍,电镀镍包括以下工序:
a、模具胚体浸入PH值为10~12的碱性清洗液中,浸泡10-15min,并进行电解处理,电解电流为2A/dm2,除去模具胚体表面油污;
b、用去离子水对上述模具胚体进行冲洗;
c、将上述冲洗完的模具胚体浸入PH值为3-4的酸性溶液中进行清洗、除去模具胚体表层氧化膜,酸洗后将模具胚体放入去离子水中清洗;
d、将清洗完成的模具胚体放入电镀溶液中进行电镀镍,其中,电镀液包括如下成分:250g/L~270g/L的硫酸镍、360g/L~420g/L硫酸镍氨基硫酸镍、25g/L~35g/L氯化镍、52g/L~56g/L硼酸及余量水,电镀液PH值3-4.5;
e、完成电镀镍的模具胚体选用碱性清洗液/酸性清洗液进行冲洗,冲洗后放入去离子水中清洗;
f、将清洗完成模具胚体置于烘箱内烘干,烘箱内温度设置为250°~280°;
步骤C,对模具胚体进行CNC超精密加工,采用钻石刀具车床对具备了电镀镍层模具的透镜成型面进行纳米车铣加工,其中,对电镀镍层切削深度为2~4μm,车铣后表面粗燥度Ra小于0.01μm,平行度为0.1~0.2μm。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610037405.1A CN105537890B (zh) | 2016-01-16 | 2016-01-16 | 一种led光学透镜的模具加工工艺 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610037405.1A CN105537890B (zh) | 2016-01-16 | 2016-01-16 | 一种led光学透镜的模具加工工艺 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN105537890A CN105537890A (zh) | 2016-05-04 |
CN105537890B true CN105537890B (zh) | 2018-03-27 |
Family
ID=55817693
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610037405.1A Active CN105537890B (zh) | 2016-01-16 | 2016-01-16 | 一种led光学透镜的模具加工工艺 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN105537890B (zh) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106002127B (zh) * | 2016-07-18 | 2018-09-28 | 浙江万豪模塑股份有限公司 | 汽车发动机盖板模具的型腔加工方法 |
CN106862874A (zh) * | 2017-03-14 | 2017-06-20 | 东莞市亮光照明科技有限公司 | 一种强光手电筒高容量移动电源二合一制造工艺 |
CN107093661A (zh) * | 2017-04-11 | 2017-08-25 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 一种新型的全无机钙钛矿量子点材料薄膜涂覆的光学透镜及其制备方法 |
CN110614363A (zh) * | 2019-09-02 | 2019-12-27 | 扬州得意模具制造有限公司 | 一种粉末冶金成型模具加工工艺 |
CN111519328B (zh) * | 2020-04-27 | 2022-12-13 | 江苏云编智能科技有限公司 | 一种横编织机针板或生克床加工工艺 |
Family Cites Families (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS62144908A (ja) * | 1985-12-20 | 1987-06-29 | Toshiba Corp | フレネルレンズ成形型の製造方法 |
US6668588B1 (en) * | 2002-06-06 | 2003-12-30 | Amorphous Materials, Inc. | Method for molding chalcogenide glass lenses |
US7488170B2 (en) * | 2004-04-09 | 2009-02-10 | Konica Minolta Opto, Inc. | Metallic mold for optical element and optical element |
JP5348591B2 (ja) * | 2009-09-03 | 2013-11-20 | 住友化学株式会社 | 防眩フィルムの製造方法および防眩フィルム作製のための金型の製造方法 |
CN102059349B (zh) * | 2010-11-18 | 2012-07-25 | 哈尔滨工业大学 | 采用金刚石刀具超精密车削模具钢材料的加工方法 |
CN102167495A (zh) * | 2010-12-30 | 2011-08-31 | 江苏凯轮光学仪器有限公司 | 一种用于非球面玻璃镜片热模压成形的新型模具制造方法 |
CN103128516A (zh) * | 2011-12-05 | 2013-06-05 | 贡东方 | 一种非球面玻璃镜片的高精度批量制造技术 |
CN104004967B (zh) * | 2014-05-20 | 2017-01-25 | 滁州迪蒙德模具制造有限公司 | 一种金属模具的制造方法 |
CN104441370A (zh) * | 2014-11-11 | 2015-03-25 | 上海理工大学 | 带有仿蛾眼纳米结构的晶圆透镜阵列模具及其加工方法 |
-
2016
- 2016-01-16 CN CN201610037405.1A patent/CN105537890B/zh active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN105537890A (zh) | 2016-05-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105537890B (zh) | 一种led光学透镜的模具加工工艺 | |
AU2012355936B2 (en) | Metal surface and process for treating a metal surface | |
CN104607884A (zh) | 具有金属光泽的手机壳加工工艺 | |
JP6143283B2 (ja) | 陽極酸化を援用した形状創成エッチング方法及び高精度形状創成方法 | |
CN113334037A (zh) | 一种金属模架中动模板的加工工艺 | |
CN107443875A (zh) | 一种凹印版辊的制备工艺 | |
CN101255579B (zh) | 一种镂空多层黄金饰品制造方法 | |
CN107222998B (zh) | 阳极氧化金属壳体的制备方法、金属壳体及电子设备 | |
CN105082412A (zh) | 软质零件的模具加工方法 | |
CN108890944A (zh) | 一种用于制造菲涅尔透镜的模具及其生产方法 | |
CN111593376A (zh) | 电沉积光亮铜的方法 | |
CN110125394B (zh) | 基于3d打印制备超疏水结构的方法 | |
US3792986A (en) | Method of fabricating, using and reconditioning apparatus for forming optical quality articles from molten glass and forming elements for use therein | |
Biondani et al. | Additive manufacturing of mould inserts with mirror-like surfaces | |
CN106696173A (zh) | 一种注塑模具公模芯子及该注塑模具公模芯子的生产方法 | |
CN101130875A (zh) | 圆型针织机针筒及其制造方法 | |
JPS6243826B2 (zh) | ||
CN107829115B (zh) | 一种背涂模具珍珠镍的电镀工艺与用途 | |
CN113182788B (zh) | 一种钨钢模仁的制造方法 | |
CN114770032A (zh) | 一种平板底盖的生产工艺 | |
JP6140047B2 (ja) | 磁気ディスク用ガラス基板の製造方法 | |
DE102018105958B4 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Werkzeugs für die Herstellung mikrostrukturier-ter optischer Bauteile und Werkzeug für die Herstellung mikrostrukturierter op-tischer Bauteile | |
CN111070502A (zh) | 一种pin钉模具制作工艺 | |
CN113319387B (zh) | 一种强化换热微结构的规模化制备方法 | |
KR102610278B1 (ko) | 시트용 금형 및 그 도금 방법 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
CP03 | Change of name, title or address | ||
CP03 | Change of name, title or address |
Address after: Building 3, 38 Lianhuan Road, Dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong Province 523000 Patentee after: Guangdong Liangyou Technology Co.,Ltd. Address before: 523000 southwest Dayuan Industrial Zone, Dongfeng North Road, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province Patentee before: DONGGUAN LIANGYOU HARDWARE PRODUCTS Co.,Ltd. |