WO2018046479A2 - Vibrationspoliergerät - Google Patents

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WO2018046479A2
WO2018046479A2 PCT/EP2017/072198 EP2017072198W WO2018046479A2 WO 2018046479 A2 WO2018046479 A2 WO 2018046479A2 EP 2017072198 W EP2017072198 W EP 2017072198W WO 2018046479 A2 WO2018046479 A2 WO 2018046479A2
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polishing
vibration
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pan
drive
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Michael Kley
Matthias Höfer
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Atm Gmbh
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Definitions

  • the invention relates to a vibration polishing apparatus for generating an oscillating vibration for a circulating conveying movement of samples to be polished, a polishing plate which is fixedly connected to the vibration drive and can be driven by this, and a polishing trough, which is for receiving a polishing medium and to be polished Samples is formed and connected to the polishing plate for driving.
  • Such a vibration polishing apparatus has become known from US 3,137,977 and comprises a revolving motor which drives eccentric weights and thereby vibrates the housing thereof.
  • the housing is connected to a drive plate which is permanently connected via rubber-elastic elements with a trough-like component, which is supported via a base housing to a table top or the like.
  • a vibration plate is not disassembled integrated in the device and can be brought over a handle for frictional engagement with the drive plate to be taken in their vibrations.
  • the vibrating plate is provided with a polishing or polishing cloth and has an annular rim so that it can be considered as a polishing pan.
  • the samples to be polished are inserted into the polishing trough by means of a sample holder and are subject to orbital motion during operation as a result of the vibration caused by the imbalance drive
  • Polishing plate which forms a polishing trough, only cumbersome and time-consuming by disassembly of the device possible.
  • the invention has for its object to provide a vibration polishing, in which a polishing trough, which is designed to receive a polishing medium and the samples to be polished to make so that the polishing trough easily removed from the vibrating and easily against another polishing trough, if necessary with other things
  • Polishing medium can be replaced.
  • a further aspect of the invention is to provide a vibration polishing apparatus in which less severe vibration vibrations are released to the environment than is the case in the prior art.
  • Another aspect of the invention lies in the sealed attachment of the
  • Polishing medium in the polishing pan especially when the polishing medium comprises a polishing cloth and polish suspension.
  • a vibratory drive for generating an oscillating vibration for orbital motion of samples to be polished, the vibratory drive as one unit driving an additional polishing plate to which it is fixed.
  • a polishing trough is coupled coupled for driving.
  • the polishing pan is designed to receive a polishing medium and the samples to be polished.
  • the samples to be polished can be used in sample holders.
  • the coupling in particular the vertical or axial coupling of the polishing plate and the polishing pan via a
  • Quick coupling which allows quick release and replacement of the polishing pan and can be a mechanical attitude, e.g. a bayonet catch, or magnetic type.
  • ferromagnetic layers are preferred, which cause a magnetic adhesion of the polishing pan to the polishing plate.
  • first and second ferromagnetic part which are formed in particular as a first and second ferromagnetic layer, a magnetic adhesion of the polishing trough to the vibration drive, in particular on the polishing plate to the oscillating vibrations of the polishing plate on the in the operation of the vibration polishing
  • This advantageously allows a synergy of secure attachment of the polishing trough, good transmission of the vibrational motion and still easy interchangeability and good handling.
  • the magnetic adhesion force is dimensioned so that they act in particular in cooperation with the horizontally or laterally positively acting
  • Form-fitting engaging parts cause a three-dimensional coupling of the polishing pan to the polishing plate, which is strong enough on one hand to attach the polishing pan to the polishing plate, that the oscillating oscillations of the polishing plate can be transferred to the polishing pan, and on the other hand by the user, in particular manually Overcoming the magnetic adhesion force is solvable to easily replace the polishing pan.
  • the oscillating vibration preferably leads to a thrusting, obliquely upward tangential movement of the samples to be polished with respect to the sample circulation within the polishing trough and thus in particular to the hopping and sliding of the samples on the polishing medium and for circulation promotion of the samples to be polished within the
  • Polishing trough relative to the polishing medium, which leads to the polishing of the samples on its underside.
  • polishing medium a polishing cloth and polishing agent in a suspension is preferable.
  • Other polishing media are also useful, such as fine abrasive or fine abrasive and / or polishing paper.
  • a magnetic disk or a magnetic film may be used, and as the other of the ferromagnetic layers, a metal / steel sheet disk or a magnetic disk may be used. In both cases, a
  • the magnetic plate or magnetic film may be adhered to the top of the polishing plate or on the underside of the polishing pan.
  • the sheet steel plate or magnetic foil disc may be glued to the underside of the polishing pan or on top of the polishing plate. This represents a simple but effective method of attachment.
  • the first form-fitting engaging parts can be head bolts and second
  • Form gleicheingriffsmaschine engagement openings are used.
  • the form-fitting engagement parts effect a horizontal or lateral fixation of the polishing trough on the vibration drive or on the polishing plate in order to transmit the oscillating movement of the polishing plate to the polishing trough.
  • the laterally form-locking acting form-fitting engagement parts may preferably also comprise a centering hub, in order to effect a centering and indexing of the polishing pan.
  • the preferred combination of vertically or axially acting magnetic adhesion and horizontal or lateral acting positive locking causes a stable, yet easily detachable and practically manageable attachment of the polishing pan on the vibration drive or on the polishing plate for transmitting the oscillating movement of the vibration drive or of the polishing plate on the polishing pan.
  • it should not be excluded that can be dispensed with a horizontally or laterally acting positive connection for example, if the magnetic adhesion force is strong enough to prevent a horizontal or lateral displacement or other means for horizontal or lateral fixation of the polishing pan on the polishing plate can be used.
  • polishing pan made of a plastic material with a
  • the carrier material may be a polishing cloth, which in particular magnetically on the
  • polishing tub adheres.
  • the polishing cloth can be provided on its underside with magnetized, ferromagnetic means.
  • the polishing pan has a circumferential side wall with a ring or keyway which extends over the bottom wall of the polishing pan in height according to the thickness of the carrier material and receives a rubber-elastic ring which covers the edge of the carrier material by clamping and thus prevents the polishing cloth to peel off can.
  • the rubber-elastic ring can be easily removed so that the polishing cloth or other carrier material of the polishing agent is easily replaceable.
  • the polishing trough is designed as a container for the polishing cloth and polish suspension and is sealed with a lid and equipped with a carrying handle to be deposited as a whole on the polishing plate or lifted from the polishing plate can.
  • a vibration polishing apparatus a plurality of polishing pans may be available, which can be easily changed on the polishing apparatus and their
  • the polishing pans are suitably designed stackable. In the polishing work to be performed, different polishing pans having different degrees of grain size of the polishing agent can be successively applied without causing complications in processing the samples to be polished.
  • the samples can namely between the individual
  • Processing steps are cleaned to carry off different grain size of the To avoid polishing medium between individual containers. Apart from that, the containers are easy to clean.
  • the vibration polishing is expediently designed so that between the polishing pan and polishing plate, there is an edge gap into which a tool is engageable to gently lift the polishing pan from the polishing plate.
  • the Abhebewerkmaschine can be attached to the gap, but it is also possible to form the Abhebetechnikmaschine as part of the Vibrationspolier réelles.
  • Such an integrated lifting tool has an engaging part in the edge gap and a handle part outside the edge gap and can gradually increase, for example by turning the handle part, the edge gap, resulting in a gentle lifting of the polishing pan of the polishing plate. As a result, the sloshing of polish suspension within the polishing pan is avoided when it is to be changed.
  • the vibration drive is expediently constructed so that it has a vibration plate to which the polishing plate is attached.
  • a convenient method of attachment is the screw connection in connection with the indexing of the polishing plate on the vibration plate of the
  • a preferred vibration drive comprises, in addition to the vibration plate, an annular or disk-shaped base part and an annular or disc-shaped counter-vibration part, which are connected via first leaf springs. These first leaf springs extend according to helical surfaces with respect to the central axis of the device and allow opposite, relative torsional vibration movements between the base part and the counter-oscillating part.
  • the vibration plate of the vibration drive is connected to the base part via second leaf springs which, like the first leaf springs, extend according to helical surfaces with respect to the central axis of the device.
  • An electric motor drive is between
  • Vibrating plate to produce in operation counter-rotating oscillatory torsional vibration movements between this counter-vibration member and the vibrating plate by the electromagnet is turned on and off, the magnet armature can relax or relax the second leaf springs.
  • the vibration plate lifts off a little from the Jacobschwingteil when the leaf springs are tensioned by the drive, and when the drive is briefly switched off, the vibration plate moves back to the Schmidtschwingteil back.
  • a periodic switching on and off of the drive can thus a torsional vibration movement of the vibrating plate to the counter-oscillating part is generated about the central axis of the device.
  • the vibration drive, the polishing plate and the polishing trough form a first unit, which is mounted vibration-damped in a protective housing and is arranged next to a control part as a second unit.
  • the protective housing has an overall wedge-shaped shape with stepped wedge tip.
  • the control part of the vibration device is housed, while outside the protective housing, the control panel sits.
  • a touchscreen on the control panel is preferred.
  • a narrow vibration device is achieved in which the polishing trough is partially, in particular half sunk arranged in the housing.
  • Vibratory polishers are commonly used with specimen holders that contain the samples to be polished.
  • Sample holders with different dimensions and weights provided.
  • the first drive part and the counter-oscillating part oscillate in one direction and the second drive part with the vibration plate and all connected parts swing in the other
  • Polishing plate vibrate the vibrating plate and the second drive part of the electric motor drive against the direction of movement of the inertial mass of the counter-oscillating part and the first drive part of the electric motor drive, there is an inertial mass compensation, which leads in the ideal case that the center of mass remains at rest, so that the
  • FIG. 5 is a perspective view from above of a polishing pan
  • FIG. 6 is a perspective view from below of a polishing pan
  • FIG. 7 is a perspective view from above of a polishing Wannedeckel
  • FIG. 8 is a perspective view of a vibratory drive with attached polishing pan from below
  • FIG. 10 is an overall perspective view of a vibration polishing apparatus.
  • the main parts of the vibration polishing apparatus are a vibration drive 1, a polishing plate 2 and a polishing pan 3.
  • the device also comprises a control part 4 and a
  • the electromotive vibration drive 1 (FIG. 4) comprises an annular or disc-shaped base part 11, an annular or disc-shaped counter-oscillating part 12, a vibrating plate 13 and an electromotive drive with a first drive part 14 and a second drive part 15.
  • the base part 11 is connected to the counter-oscillating part 12 connected via first leaf springs 16. Furthermore, the base part 11 via second leaf springs 17 with the
  • Vibrating plate 13 connected.
  • the leaf springs 16 and 17 each form three spring packs which are arranged distributed around the circumference of the device.
  • the vibratory drive 1 can be associated with a central axis or axis of symmetry 10, to which the leaf springs 16 and 17 like gears of a multi-start, very steep screw helical surfaces form, which extend radially to the central axis 10 and occupy an inclination angle to the central axis 10 of 18 °.
  • the structure of the vibration actuator 1 is described in detail in DE 10 2004 034 481 B4 or US 7 143 891 B2, to which reference is hereby made and which are hereby incorporated by reference into the subject of the present disclosure.
  • the polishing plate 2 with the vibratory drive 1 is fixed, namely screwed to the vibrating plate 13 at 24 and indexed at 25. On its upper side, the polishing plate 2 as a first ferromagnetic layer a
  • Magnetic plate or a magnetic sheet 21 (Fig. 3), which is attached to the top of the polishing plate 2, glued in this example.
  • Head bolts 23, which engage in engagement holes 33 of the polishing pan 3, can be regarded as form-fitting engagement parts of a quick coupling.
  • the polishing pan 3 preferably made of plastic, is coupled to the polishing plate 2 for entrainment and has for this purpose on its underside a magnetic foil plate or sheet steel plate 31 as a second ferromagnetic layer and can be glued to the underside of the polishing pan 3.
  • the polishing pan 3 has been set on the polishing plate 2, the ferromagnetic layers for coupling the polishing pan 3 with the polishing plate 2, whereby the polishing pan 3 is taken into the oscillating vibration of the polishing plate 2.
  • the polishing plate 2 is fixed by means of a central screw 24 and a centering disc 22 on the upper side of the vibrating plate 13 and is arranged by eccentrically
  • the centering disk 22 engages in a central recess 32 in the bottom wall of the
  • Polishing tray 3 to center the polishing pan 3.
  • the head bolts 23 engage in corresponding bottom recesses 33 of the polishing pan 3, to a positive engagement against relative rotation between the vibration drive 1 and the polishing plate 2 and the polishing pan
  • the polishing pan 3 is shown in perspective in Figures 5 and 6 and shows the
  • the polishing pan 3 has a
  • the side wall 34 has a circumferential keyway 36, below which there is a receiving space for a polishing cloth 6 (FIG. 3).
  • the edge of the polishing cloth 6 is clamped by a rubber-elastic ring 37 which engages in the keyway 36 and the edge of the polishing cloth 6 down holds.
  • Finger openings 38 on the side wall 34 facilitate the removal of the elastic ring 37 from the keyway 36 and thus the change of the polishing cloth 6, which is provided on its underside with magnetized, ferromagnetic means to lie well and adhere. It will preferred to manufacture the polishing pan of a plastic material.
  • the polishing cloth 6 is a substrate to which a polishing agent suspension is applied.
  • the polishing trough 3 can be closed with a lockable lid 7 (FIGS. 6, 7), so that a closable container for the polishing cloth and the polishing agent suspension is produced.
  • the lid 7 has projections 72 and 73 which fit into the bottom recesses 32 and 33 of the polishing trough, so that closed polishing troughs 3 (FIGS. 6, 7) can be stacked one above the other. It is envisaged to provide a number of such polishing troughs (FIGS. 6, 7) for a vibratory polishing machine, which includes polishing agent suspensions
  • the vibratory polishing device as a fine grinding device for samples to be polished and then as a final polishing device.
  • an edge gap 29, located between the polishing plate 2 and the polishing pan 3, an edge gap 29, in which a tool can engage to lift the polishing pan 3 gently from the polishing plate 2.
  • the gentle lifting can be mechanized by e.g. a handle with cams at the front end into the gap 29 engages (not shown), wherein by turning the tool, the cam extends the gap 29 and thus gently lifts the polishing pan 3 against the magnetic adhesion force from the polishing plate 2. It is also sufficient to gently lift the polishing pan by the handles 35.
  • the vibration drive 1, the polishing plate 2 and the polishing pan 3 form a first unit, which is arranged in the protective housing 5 next to the control part 4 as a second unit.
  • the protective housing 5 has a total of a wedge-shaped shape with truncated wedge tip 51, within which the control part 4 is housed.
  • the top of the protective housing 5 in the region of the truncated wedge tip 51 is as
  • Operation panel designed and may have a touch screen 52.
  • a housing cover 53 serves to cover the vibrating polishing device.
  • FIG. 8 shows the vibration drive 1 with attached polishing trough 3 and with an acceleration sensor 18, which is to measure the accelerations between the polishing plate 2 and polishing pan 3 and to be able to form acceleration signals. These signals are fed back to the control part 4 to regulate the voltage, current and pulse applied to the vibratory drive.
  • FIG. 9 shows a sectional view through a sample 8 and a sample holder, with which the sample 8 can be clamped to fit with the underside 8 on the polishing cloth 6.
  • the operation of the vibration polisher is as follows.
  • a plurality of samples 8 to be polished are prepared for the polishing process.
  • the controller 4 is turned on to output electric currents of predetermined frequency and intensity to set the vibratory drive 1 in motion.
  • the vibrations generated on the vibrating plate 13 are oscillating and cause the samples 8 located on the polishing trough to be polished and bumped in bouncing movement and thereby being driven circumferentially in the polishing trough 3.
  • the first or second drive member 14, 15 move relative to each other and thus the counter-vibration member 12 to the vibrating plate 13, whereby the leaf springs 16 and 17 are tensioned, and when the voltage pulse decreases, the leaf springs 16 and 17, the device parts to their original position back.
  • the polishing plate 2 is fixedly connected to the vibration plate 13 and thus makes their movements. However, this also applies to the polishing trough 3, since it is taken along mechanically and / or magnetically.
  • the index pins 25 prevent unwanted rotational movement of the polishing pan 3 to the polishing plate. 2
  • Movements can be overlaid. There may be provided two first drive parts and two second drive parts whose generated movements are superimposed in order to favor the circulation of the samples to be polished in the pot-shaped polishing trough. With three first and second drive parts an even more favorable result can be achieved.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Vibrationspoliergerät umfassend: einen Vibrationsantrieb (1) zur Erzeugung einer oszillierenden Schwingung zum Polieren von Proben, einen Polierteller (2), der mit dem Vibrationsantrieb (1) verbunden ist und von diesem antreibbar ist, und eine Polierwanne (3), die zur Aufnahme eines Poliermediums sowie der zu polierenden Proben ausgebildet ist und mit dem Polierteller (2) zur Mitnahme gekoppelt ist, wobei die Verbindung zwischen der Polierwanne (3) und dem Polierteller (2) über eine Schnellkupplung erfolgt, um im Betrieb des Vibrationsgerätes die oszillierenden Schwingungen von dem Polierteller (2) auf die Polierwanne (3) zu übertragen und damit die zu polierende Probe (8) auf in der Polierwanne (3) zu bewegen.

Description

Vibrationspoliergerät
Beschreibung
Gebiet der Erfindung
Die Erfindung bezieht sich auf ein Vibrationspoliergerät zur Erzeugung einer oszillierenden Schwingung für eine umlaufende Förderbewegung von zu polierenden Proben, einen Polierteller, der mit dem Vibrationsantrieb fest verbunden ist und von diesem antreibbar ist, und eine Polierwanne, die zur Aufnahme eines Poliermediums sowie der zu polierenden Proben ausgebildet ist und mit dem Polierteller zur Mitnahme verbunden ist.
Hintergrund und allgemeine Beschreibung der Erfindung
Ein solches Vibrationspoliergerät ist durch die US 3,137,977 bekannt geworden und umfasst einen umlaufenden Motor, der exzentrische Gewichte antreibt und dessen Gehäuse dadurch in Schwingungen gerät. Das Gehäuse ist mit einer Antriebsplatte verbunden, die über gummielastische Elemente mit einem wannenartigen Bauteil dauerhaft verbunden ist, der über ein Basisgehäuse sich an einer Tischplatte oder dergleichen abstützt. Eine Vibrationsplatte ist an sich nicht demontierbar in dem Gerät integriert und kann über einen Griff zum Reibschluss mit der Antriebsplatte gebracht werden, um in deren Schwingungen mitgenommen zu werden. Die Vibrationsplatte ist mit einem Poliermittel oder Poliertuch versehen und weist einen ringförmigen Rand auf, so dass sie als eine Polierwanne angesehen werden kann. Die zu polierenden Proben werden mittels Probenhalter in die Polierwanne eingesetzt und unterliegen infolge der Vibrationen durch den Unwuchtantrieb im Betrieb einer Orbitalbewegung und gleichzeitig einer
Drehbewegung. Ein solcher Unwuchtantrieb gibt jedoch starke schädliche Vibrationen an die abstützende Umgebung des Vibrationspoliergerätes ab. Ferner ist der Austausch des
Poliertellers, der eine Polierwanne bildet, nur umständlich und zeitraubend durch Demontage des Gerätes möglich.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Vibrationspoliergerät zu schaffen, bei dem eine Polierwanne, die zur Aufnahme eines Poliermediums sowie der zu polierenden Proben ausgebildet ist, so zu gestalten, dass die Polierwanne einfach von dem Vibrationspoliergerät abgenommen und einfach gegen eine andere Polierwanne, gegebenenfalls mit anderem
Poliermedium, ausgetauscht werden kann. Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist es, dass ein Vibrationspoliergerät geschaffen wird, bei dem weniger starke Vibrationsschwingungen an die Umgebung abgegeben werden, als dies beim Stand der Technik der Fall ist.
Ein weiterer Aspekt der Erfindung liegt in der abgedichteten Befestigung des
Poliermediums in der Polierwanne, insbesondere wenn das Poliermedium ein Poliertuch und Poliermittel-Suspension umfasst.
Die Aufgabe der Erfindung wird durch den Gegenstand der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen definiert.
Im Einzelnen gibt es einen Vibrationsantrieb zur Erzeugung einer oszillierenden Schwingung für eine Umlaufbewegung von zu polierenden Proben, wobei der Vibrationsantrieb als eine Einheit einen zusätzlichen Polierteller, mit dem er fest verbunden ist, antreibt. Auf den Polierteller wird eine Polierwanne zur Mitnahme gekoppelt aufgesetzt. Die Polierwanne ist zur Aufnahme eines Poliermediums sowie der zu polierenden Proben ausgebildet. Wie üblich können die zu polierenden Proben in Probenhaltern eingesetzt sein. Die Kopplung, insbesondere die vertikale oder axiale Kopplung, des Poliertellers und der Polierwanne erfolgt über eine
Schnellkupplung, die rasches Lösen und Austausch der Polierwanne ermöglicht und kann eine mechanische Haltung, z.B. ein Bajonettverschluss, oder magnetischer Art sein.
Zur Bildung der Schnellkupplung werden ferromagnetische Teile, insbesondere ferromagnetische Schichten bevorzugt, die eine magnetische Anhaftung der Polierwanne an dem Polierteller bewirken. Mit andere Worten bewirken das erste und zweite ferromagnetische Teil, welche insbesondere als erste bzw. zweite ferromagnetische Schicht ausgebildet sind, eine magnetische Anhaftung der Polierwanne an dem Vibrationsantrieb, insbesondere an dem Polierteller, um im Betrieb des Vibrationspoliergerätes die oszillierenden Schwingungen von dem Polierteller auf die Polierwanne zu übertragen und damit die zu polierenden Proben in der Polierwanne zu bewegen. Dies ermöglicht in vorteilhafter Weise eine Synergie aus sicherer Befestigung der Polierwanne, guter Übertragung der Schwingungsbewegung und trotzdem leichter Austauschbarkeit und guter Handhabung.
Vorzugsweise sind weiter Formschlusseingriffsteile umfasst, welche eine Zentrierung und/oder horizontal oder lateral formschlüssige Kopplung der Polierwanne an den Polierteller bewirken und damit zur Mitnahme der Polierwanne in die oszillierende Schwingungsbewegung des Poliertellers beitragen können. Mit anderen Worten ist die magnetische Anhaftkraft so bemessen, dass sie insbesondere im Zusammenwirken mit den horizontal oder lateral formschlüssig wirkenden
Formschlusseingriffsteilen eine dreidimensionale Kopplung der Polierwanne an den Polierteller bewirken, die einerseits stark genug ist, um die Polierwanne so an dem Polierteller zu befestigen, dass die oszillierenden Schwingungsbewegungen des Poliertellers auf die Polierwanne übertragen werden können, und andererseits durch den Benutzer, insbesondere manuell, durch Überwindung der magnetischen Anhaftkraft lösbar ist, um die Polierwanne leicht austauschen zu können.
Die oszillierende Schwingung führt vorzugsweise zu einer schubweisen, schräg aufwärts gerichteten Tangentialbewegung der zu polierenden Proben bezüglich des Probenumlaufs innerhalb der Polierwanne und damit insbesondere zum Hüpfen und Rutschen der Proben auf dem Poliermedium und zur Umlaufförderung der zu polierenden Proben innerhalb der
Polierwanne relativ zu dem Poliermedium, was zum Polieren der Proben an ihrer Unterseite führt.
Als Poliermedium wird ein Poliertuch und Poliermittel in einer Suspension bevorzugt. Es sind auch andere Poliermedien brauchbar, beispielsweise feines Schleifmittel oder feines Schleifund/oder Polierpapier.
Als eine der ferromagnetischen Schichten kann eine Magnetplatte oder eine Magnetfolie verwendet werden und als die andere der ferromagnetischen Schichten eine Metall- /Stahlblechscheibe oder eine Magnetfolienscheibe dienen. In beiden Fällen wird eine
magnetische Anhaftung der Polierwanne an dem Polierteller, demnach eine vorzugsweise leicht lösbare vertikale oder axiale magnetische Befestigung der Polierwanne an dem Polierteller, erzielt.
Die Magnetplatte oder Magnetfolie kann auf der Oberseite des Poliertellers oder auf der Unterseite der Polierwanne aufgeklebt sein. Die Stahlblechscheibe oder Magnetfolienscheibe kann auf der Unterseite der Polierwanne oder auf der Oberseite des Poliertellers aufgeklebt sein. Dies stellt eine einfache, aber wirksame Befestigungsart dar.
Als erste Formschlusseingriffsteile können Kopfbolzen und als zweite
Formschlusseingriffsteile Eingriffsöffnungen verwendet werden. Indem die Köpfe der Kopfbolzen in die Eingriffsöffnungen eingreifen, wird die relative Bewegung zwischen Polierteller und Polierwanne verhindert. Mit anderen Worten bewirken die Formschlusseingriffsteile eine horizontale oder laterale Fixierung der Polierwanne an dem Vibrationsantrieb bzw. an dem Polierteller, um die oszillierende Bewegung des Poliertellers auf die Polierwanne zu übertragen. Zusätzlich können die lateral formschlüssig wirkenden Formschlusseingriffsteile vorzugsweise noch eine Zentriernabe umfassen, um eine Zentrierung und Indexierung der Polierwanne zu bewirken. Mit anderen Worten bewirkt insbesondere die bevorzugte Kombination aus vertikal oder axial wirkender magnetischer Anhaftung und horizontal oder lateral wirkendem Formschluss eine stabile und dennoch leicht lösbare und praktisch handhabbare Befestigung der Polierwanne an dem Vibrationsantrieb bzw. an dem Polierteller zur Übertragung der oszillierenden Bewegung des Vibrationsantriebs bzw. des Poliertellers auf die Polierwanne. Es soll jedoch nicht ausgeschlossen sein, dass auf einen horizontal oder lateral wirkenden Formschluss verzichtet werden kann, z.B. wenn die magnetische Anhaftkraft stark genug ist, um auch eine horizontale oder laterale Verschiebung zu verhindern oder andere Mittel zur horizontalen oder lateralen Fixierung der Polierwanne an dem Polierteller verwendet werden können.
Es wird bevorzugt, die Polierwanne aus einem Kunststoffmaterial mit einem
Trägermaterial für ein separat handhabbares Poliermittel auf der Bodeninnenseite zu gestalten. Das Trägermaterial kann ein Poliertuch sein, welches insbesondere magnetisch an der
Polierwanne anhaftet. Das Poliertuch kann hierzu an seiner Unterseite mit magnetisierten, ferromagnetischen Mitteln versehen sein. Die Polierwanne hat eine umlaufende Seitenwand mit einer Ring- oder Keilnut, die sich über der Bodenwand der Polierwanne in Höhe gemäß der Dicke des Trägermaterials erstreckt und einen gummielastischen Ring aufnimmt, der den Rand des Trägermaterials klemmend abdeckt und damit verhindert, dass das Poliertuch sich ablösen kann. Der gummielastische Ring kann leicht abgenommen werden, so dass das Poliertuch oder ein anderes Trägermaterial des Poliermittels leicht austauschbar ist.
Vorteilhaft ist die Polierwanne als Behälter für das Poliertuch und Poliermittel-Suspension ausgebildet und ist mit einem Deckel dicht verschließbar sowie mit einem Tragegriff ausgestattet, um als Ganzes auf dem Polierteller abgesetzt beziehungsweise von dem Polierteller abgehoben werden zu können. Für ein Vibrationspoliergerät können somit eine Vielzahl von Polierwannen zur Verfügung stehen, die leicht am Poliergerät gewechselt werden können und deren
Spezifikation durch Aufschriften leicht erkennbar gemacht sind. Die Polierwannen sind zweckmäßigerweise stapelbar gestaltet. Bei den durchzuführenden Polierarbeiten können unterschiedliche Polierwannen mit unterschiedlichen Graden der Körnung des Poliermittels nacheinander angewendet werden, ohne dass dies zu Komplikationen in der Bearbeitung der zu polierenden Proben führt. Die Proben können nämlich zwischen den einzelnen
Bearbeitungsschritten gesäubert werden, um Verschleppen von unterschiedlicher Körnung des Poliermediums zwischen einzelnen Behältern zu vermeiden. Abgesehen davon sind auch die Behälter leicht reinigbar.
Das Vibrationspoliergerät ist zweckmäßig so gestaltet, dass zwischen Polierwanne und Polierteller ein Randspalt existiert, in den ein Werkzeug eingreifbar ist, um die Polierwanne vom Polierteller sanft abzuheben. Das Abhebewerkzeug kann an den Spalt angesetzt werden, es ist aber auch möglich, das Abhebewerkzeug als Teil des Vibrationspoliergeräts auszubilden. Ein solches integriertes Abhebewerkzeug weist einen Eingriffsteil in den Randspalt und einen Griffteil außerhalb des Randspaltes auf und kann beispielsweise durch Drehen am Griffteil den Randspalt allmählich vergrößern, was zu einem sanften Abheben der Polierwanne von dem Polierteller führt. Dadurch wird das Schwappen von Poliermittel-Suspension innerhalb der Polierwanne vermieden, wenn diese gewechselt werden soll.
Der Vibrationsantrieb wird zweckmäßig so aufgebaut, dass er eine Vibrationsplatte aufweist, an der der Polierteller befestigt ist. Eine günstige Befestigungsart ist die Verschraubung im Zusammenhang mit der Indexierung des Poliertellers an der Vibrationsplatte des
Vibrationsantriebes.
Ein bevorzugter Vibrationsantrieb umfasst außer der Vibrationsplatte noch ein ringförmiges oder scheibenförmiges Basisteil und ein ringförmiges oder scheibenförmiges Gegenschwingteil, die über erste Blattfedern verbunden sind. Diese ersten Blattfedern erstrecken sich gemäß Schraubwendelflächen bezüglich der Mittelachse des Gerätes und ermöglichen gegenläufige, relative Drehschwingungsbewegungen zwischen Basisteil und Gegenschwingteil.
Die Vibrationsplatte des Vibrationsantriebes ist mit dem Basisteil über zweite Blattfedern verbunden, welche sich wie die ersten Blattfedern gemäß Schraubwendelflächen bezüglich der Mittelachse des Gerätes erstrecken. Ein elektromotorischer Antrieb ist zwischen
Gegenschwingteil und Vibrationsplatte angeordnet und umfasst vorzugsweise eine Magnetspule oder einen Elektromagneten am Gegenschwingteil sowie einen Magnetanker an der
Vibrationsplatte, um im Betrieb gegenläufige, oszillierende Drehschwingungsbewegungen zwischen diesem Gegenschwingungsteil und der Vibrationsplatte zu erzeugen, indem der Elektromagnet ein und ausgeschaltet wird, wobei der Magnetanker die zweiten Blattfedern spannt beziehungsweise entspannen lässt. Dabei hebt sich die Vibrationsplatte ein wenig von dem Gegenschwingteil ab, wenn die Blattfedern durch den Antrieb gespannt werden, und wenn der Antrieb kurzzeitig ausgeschaltet wird, bewegt sich die Vibrationsplatte wieder auf das Gegenschwingteil zurück. Durch ein periodisches Ein- und Ausschalten des Antriebes kann somit um die Mittelachse des Geräts eine Drehschwingungsbewegung der Vibrationsplatte zum Gegenschwingteil erzeugt werden.
Der Vibrationsantrieb mit Basisteil, Gegenschwingteil und Vibrationsplatte, die paarweise über die ersten und die zweiten Blattfedern miteinander verbunden sind, ermöglichen einen Massekräfteausgleich und damit einen Schwingkräfteausgleich, bei dem wenig Vibrationsenergie in die Umgebung abgestrahlt wird, verglichen mit einem Unwuchtantrieb, wie diese bei bisherigen Vibrationspoliergeräten der Fall ist.
Bei dem neuen Vibrationspoliergerät bilden der Vibrationsantrieb, der Polierteller und die Polierwanne eine erste Einheit, die in einem Schutzgehäuse schwingungsgedämpft gelagert ist und neben einem Steuerteil als zweite Einheit angeordnet ist. Das Schutzgehäuse weist insgesamt keilförmige Gestalt mit abgestufter Keilspitze auf. Innerhalb des Schutzgehäuses im Bereich der abgestumpften Keilspitze ist der Steuerteil des Vibrationsgeräts untergebracht, während außen am Schutzgehäuse das Bedienungspanel sitzt. Es wird ein Touchscreen am Bedienungspanel bevorzugt. Insgesamt wird ein schmales Vibrationsgerät erzielt, bei der die Polierwanne teilweise, insbesondere halb versenkt im Gehäuse angeordnet ist.
Vibrationspoliergeräte werden gewöhnlich mit Probenhaltern benutzt, in denen die zu polierenden Proben stecken. Für das erfindungsgemäße Vibrationspoliergerät werden Sätze von
Probenhaltern mit unterschiedlichen Abmessungen und Gewichten bereitgestellt. Der erste Antriebsteil und der Gegenschwingteil schwingen in die eine Richtung und der zweite Antriebsteil mit der Vibrationsplatte und alle mit dieser verbundenen Teile schwingen in der anderen
Richtung. Da die Trägheitsmassen der Proben, der Probenhalter, der Polierwanne, des
Poliertellers, der Vibrationsplatte und des zweiten Antriebsteils des elektromotorischen Antriebs gegen die Bewegungsrichtung der Trägheitsmasse des Gegenschwingteils und des ersten Antriebteils des elektromotorischen Antriebs schwingen, erfolgt ein Trägheitsmasseausgleich, der im Idealfall dazu führt, dass der Masseschwerpunkt in etwa in Ruhe bleibt, so dass die
Abstützkräfte auf den Standort des Vibrationspoliergeräts in etwa konstant bleiben und kaum Vibrationen auf die Umgebung abgegeben werden. Störkräfte werden durch entsprechende Steuerung des Steuerteils des Geräts ausreguliert.
Somit wird mit dem erfindungsgemäßen Vibrationspoliergerät ein außerordentlich ruhiger Lauf erzielt.
Kurzbeschreibun der Figuren Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel anhand der Zeichnungen beschrieben. Dabei zeigen:
Fig. 1 einen schematischen Längsschnitt durch ein Vibrationspoliergerät,
Fig. 2 einen schematischen Querschnitt durch das Vibrationsgerät,
Fig. 3 eine vergrößerte Einzelheit aus Figur 2,
Fig. 4 einen Vibrationsantrieb in Seitenansicht, teilweise geschnitten,
Fig. 5 eine perspektivische Ansicht von oben auf eine Polierwanne,
Fig. 6 eine perspektivische Ansicht von unten auf eine Polierwanne,
Fig. 7 eine perspektivische Ansicht von oben auf einen Polierwannedeckel,
Fig. 8 eine perspektivische Ansicht eines Vibrationsantriebs mit aufgesetzter Polierwanne von unten,
Fig. 9 eine Schnittansicht eines Probehalters, und
Fig. 10 eine perspektivische Gesamtansicht eines Vibrationspoliergeräts.
Detaillierte Beschreibung der Ausführunqsbeispiele
Die Hauptteile des Vibrationspoliergerätes sind ein Vibrationsantrieb 1 , ein Polierteller 2 und eine Polierwanne 3. Außerdem umfasst das Gerät noch einen Steuerteil 4 und ein
Schutzgehäuse 5.
Der elektromotorische Vibrationsantrieb 1 (Fig. 4) umfasst ein ringförmiges oder scheibenförmiges Basisteil 11 , ein ringförmiges oder scheibenförmiges Gegenschwingteil 12, eine Vibrationsplatte 13 sowie einen elektromotorischen Antrieb mit einem ersten Antriebsteil 14 und einem zweiten Antriebsteil 15. Das Basisteil 11 ist mit dem Gegenschwingteil 12 über erste Blattfedern 16 verbunden. Ferner ist das Basisteil 11 über zweite Blattfedern 17 mit der
Vibrationsplatte 13 verbunden. Die Blattfedern 16 und 17 bilden jeweils drei Federpakete, die um den Umfang des Gerätes verteilt angeordnet sind. Dem Vibrationsantrieb 1 kann eine Mittel- oder Symmetrieachse 10 zugeordnet werden, zu der die Blattfedern 16 und 17 wie Gangstücke einer mehrgängigen, sehr steil verlaufenden Schraube Schraubwendelflächen bilden, die sich radial zur Mittelachse 10 erstrecken und einen Neigungswinkel zur Mittelachse 10 von 18° einnehmen. Die Struktur des Vibrationsantriebes 1 ist ausführlich in DE 10 2004 034 481 B4 oder US 7 143 891 B2 beschrieben, auf die diesbezüglich hiermit Bezug genommen wird und die hiermit durch Referenz zum Gegenstand der vorliegenden Offenbarung gemacht werden. Wie Figur 1 und 2 zeigen, ist der Polierteller 2 mit dem Vibrationsantrieb 1 fest verbunden, und zwar an die Vibrationsplatte 13 bei 24 angeschraubt und bei 25 indexiert. Auf seiner Oberseite weist der Polierteller 2 als eine erste ferromagnetische Schicht eine
Magnetplatte oder eine Magnetfolie 21 (Fig. 3) auf, die an die Oberseite des Poliertellers 2 befestigt, in diesem Beispiel angeklebt ist. Kopfbolzen 23, die in Eingriffsöffnungen 33 der Polierwanne 3 eingreifen, können als Formschluss-Eingriffsteile einer Schnellkupplung angesehen werden.
Die Polierwanne 3, vorzugsweise aus Kunststoff, ist mit dem Polierteller 2 zur Mitnahme gekoppelt und weist zu diesem Zweck an ihrer Unterseite eine Magnetfolienscheibe oder Stahlblechscheibe 31 als eine zweite ferromagnetische Schicht auf und kann an der Unterseite der Polierwanne 3 angeklebt sein. Wenn die Polierwanne 3 auf den Polierteller 2 gesetzt worden ist, wirken die ferromagnetischen Schichten zur Kopplung der Polierwanne 3 mit dem Polierteller 2, wodurch die Polierwanne 3 in die oszillierende Schwingung des Poliertellers 2 mitgenommen wird.
Der Polierteller 2 ist mittels einer zentralen Schraube 24 und einer Zentrierscheibe 22 auf der Oberseite der Vibrationsplatte 13 befestigt und wird durch exzentrisch angeordnete
Indexstifte 25 indexiert.
Die Zentrierscheibe 22 greift in eine zentrale Aussparung 32 in der Bodenwand der
Polierwanne 3 ein, um die Polierwanne 3 zu zentrieren. Desgleichen greifen die Kopfbolzen 23 in entsprechende Bodenaussparungen 33 der Polierwanne 3 ein, um einen Formschluss gegen relative Drehung zwischen dem Vibrationsantrieb 1 bzw. dem Polierteller 2 und der Polierwanne
3 zu ergeben.
Die Polierwanne 3 ist in Figur 5 und 6 perspektivisch dargestellt und zeigt die
Stahlblechscheibe 31 an der Unterseite der Bodenwand. Die Polierwanne 3 weist eine
Seitenwand 34 mit daran angebrachten Tragegriff 35 auf. Wie aus Figur 3 und 5 ersichtlich, weist die Seitenwand 34 eine umlaufende Keilnut 36 auf, unter der sich ein Aufnahmeraum für ein Poliertuch 6 (Figur 3) befindet. Der Rand des Poliertuches 6 wird durch einen gummielastischen Ring 37 festgeklemmt, der in die Keilnut 36 eingreift und den Rand des Poliertuches 6 niederhält. Fingeröffnungen 38 an der Seitenwand 34 erleichtern die Entnahme des elastischen Ringes 37 aus der Keilnut 36 und damit den Wechsel des Poliertuches 6, das an seiner Unterseite mit magnetisierten, ferromagnetischen Mitteln versehen ist, um gut anzuliegen und zu haften. Es wird bevorzugt, die Polierwanne aus einem Kunststoffmaterial zu fertigen. Das Poliertuch 6 ist ein Trägermaterial, auf das eine Poliermittel-Suspension aufgegeben wird.
Die Polierwanne 3 kann mit einem verriegel baren Deckel 7 (Fig. 6, 7) verschlossen werden, so dass ein verschließbarer Behälter für das Poliertuch und die Poliermittel-Suspension entsteht. Der Deckel 7 weist Vorsprünge 72 und 73 auf, die in die Bodenaussparungen 32 und 33 der Polierwanne passen, so dass verschlossene Polierwannen 3 (Fig. 6, 7) übereinander stapelbar sind. Es ist vorgesehen, zu einem Vibrationspoliergerät eine gewisse Anzahl von solchen Polierwannen (Fig. 6, 7) bereitzustellen, die Poliermittel-Suspensionen mit
unterschiedlicher Körnung fassen können. Auf diese Weise wird ermöglicht, das
Vibrationspoliergerät zunächst als Feinschliffgerät für zu polierende Proben und anschließend als Endpoliergerät zu nutzen.
Wie am besten aus Figur 3 ersichtlich, befindet sich zwischen dem Polierteller 2 und der Polierwanne 3 ein Randspalt 29, in den ein Werkzeug eingreifen kann, um die Polierwanne 3 sanft von dem Polierteller 2 abzuheben. Das sanfte Abheben kann mechanisiert werden, indem z.B. ein Griff mit Nocken am vorderen Ende in den Spalt 29 eingreift (nicht gezeigt), wobei durch Drehen des Werkzeugs der Nocken den Spalt 29 erweitert und damit die Polierwanne 3 gegen die magnetische Anhaftkraft vom Polierteller 2 sanft abhebt. Es genügt auch, die Polierwanne an den Griffen 35 sanft anzuheben.
Wie gemäß Figur 1 ersichtlich, bilden der Vibrationsantrieb 1 , der Polierteller 2 und die Polierwanne 3 eine erste Einheit, die in dem Schutzgehäuse 5 neben dem Steuerteil 4 als zweite Einheit angeordnet ist. Das Schutzgehäuse 5 weist insgesamt eine keilförmige Gestalt mit abgestumpfter Keilspitze 51 auf, innerhalb welcher der Steuerteil 4 untergebracht ist. Die Oberseite des Schutzgehäuses 5 im Bereich der abgestumpften Keilspitze 51 ist als
Bedienungspanel gestaltet und kann einen Touchscreen 52 aufweisen. Ein Gehäusedeckel 53 dient zur Abdeckung des Vibrationspoliergerätes.
Fig. 8 zeigt den Vibrationsantrieb 1 mit aufgesetzter Polierwanne 3 sowie mit einem Beschleunigungssensor 18, der die Beschleunigungen zwischen Polierteller 2 und Polierwanne 3 zu messen und daraus Beschleunigungssignale zu bilden in der Lage ist. Diese Signale werden zu dem Steuerteil 4 rückgeführt, um regelnd in die dem Vibrationsantrieb zugeführte Spannung, Stromstärke und Impulsgabe einzugreifen. Fig. 9 zeigt eine Schnittaussicht durch eine Probe 8 und einen Probehalter, mit dem die Probe 8 passend festgeklemmt werden kann, um mit der Unterseite 8 auf das Poliertuch 6 aufgesetzt zu werden.
Der Betrieb des Vibrationspoliergeräts geht wie folgt vor sich.
Zunächst werden mehrere zu polierende Proben 8 für den Poliervorgang vorbereitet.
Dies bedeutet in den meisten Fällen, dass die Proben in Probenhaltern 9 so positioniert werden, dass die zu polierende Fläche 81 von dem Probenhalter vorsteht.
Das Steuergerät 4 wird zur Abgabe von elektrischen Strömen vorgegebener Frequenz und Stärke eingeschaltet, um den Vibrationsantrieb 1 in Gang zu setzen. Die erzeugten Schwingungen an der Vibrationsplatte 13 sind oszillierend und führen dazu, dass die auf der Polierwanne befindlichen und zu polierenden Proben 8 in schubweise hüpfende Bewegung geraten und dabei umlaufend in der Polierwanne 3 angetrieben werden. Bei jedem
Spannungsstoß bewegen sich der erste oder zweite Antriebsteil 14, 15 relativ zueinander und damit auch der Gegenschwingungsteil 12 zu der Vibrationsplatte 13, wodurch die Blattfedern 16 und 17 gespannt werden, und wenn der Spannungsimpuls zurückgeht, führen die Blattfedern 16 und 17 die Geräteteile in ihre Ausgangslage zurück. Der Polierteller 2 ist mit der Vibrationsplatte 13 fest verbunden und macht so deren Bewegungen mit. Dies gilt aber auch für die Polierwanne 3, da diese mechanisch und/oder magnetisch mitgenommen wird. Die Indexstifte 25 verhindern eine ungewollte Drehbewegung der Polierwanne 3 zu dem Polierteller 2.
Die beschriebene Ausführungsform ist beispielhaft zu werten. Es sind mannigfaltige
Abwandlungen möglich. Bewegungen können bekanntlich überlagert werden. Es können zwei erste Antriebsteile und zwei zweite Antriebsteile vorgesehen sein, deren erzeugte Bewegungen überlagert werden, um den Umlauf des zu polierenden Proben in der topfförmigen Polierwanne zu begünstigen. Mit drei ersten und zweiten Antriebsteilen kann ein noch günstigeres Ergebnis erzielt werden.
Es ist dem Fachmann ersichtlich, dass die Merkmale unabhängig davon, ob sie in der Beschreibung, den Ansprüchen, den Figuren oder anderweitig offenbart sind, auch einzeln wesentliche Bestandteile der Erfindung definieren, selbst wenn sie zusammen mit anderen Merkmalen gemeinsam beschrieben sind.

Claims

Patentansprüche
1. Vibrationspoliergerät umfassend:
- einen Vibrationsantrieb (1) zur Erzeugung einer oszillierenden Schwingung zum Polieren von Proben (8),
- einen Polierteller (2), der mit dem Vibrationsantrieb (1) verbunden und von diesem
antreibbar ist, und
- eine Polierwanne (3), die zur Aufnahme eines Poliermediums sowie der zu polierenden Proben ausgebildet ist und mit dem Polierteller (2) verbunden ist,
wobei die Verbindung zwischen der Polierwanne (3) und dem Polierteller (2) über eine Schnellkupplung erfolgt, um im Betrieb des Vibrationspoliergerätes die
oszillierenden Schwingungen von dem Polierteller (2) auf die Polierwanne (3) zu übertragen und damit die zu polierenden Proben (8) in der Polierwanne (3) zu bewegen.
2. Vibrationsanspruch nach Anspruch 1 ,
wobei die Schnellkupplung magnetischer Art ist.
3. Vibrationsanspruch nach Anspruch 2,
wobei der Polierteller (2) an seiner Oberseite ein erstes ferromagnetisches Teil (21) aufweist, und die Polierwanne (3) an ihrer Unterseite mit einem zweiten ferromagnetischen Teil (31) versehen ist,
wobei das erste und zweite ferromagnetische Teil (21 , 31) zusammen wirken und eine Anhaftung der Polierwanne (3) an dem Polierteller (2) ergeben.
4. Vibrationspoliergerät nach Anspruch 3,
wobei eines der ferromagnetischen Teile als eine ferromagnetische Schicht in Form einer Magnetplatte oder Magnetfolie (21) und/oder das andere ferromagnetische Teil als eine ferromagnetische Schicht in Form einer Metallscheibe (31) oder Magnetfolienscheibe ausgebildet ist.
5. Vibrationspoliergerät nach Anspruch 4,
wobei die Magnetplatte oder Magnetfolie (21) auf der Oberseite des Poliertellers (2) oder auf der Unterseite der Polierwanne (3) aufgeklebt ist.
6. Vibrationspoliergerät nach Anspruch 4 oder 5,
wobei die Stahlblechscheibe (31) oder Magnetfolienscheibe auf der Unterseite der Polierwanne (3) oder auf der Oberseite des Poliertellers (2) aufgeklebt ist.
7. Vibrationspoliergerät nach einem der Ansprüche 1 - 6,
wobei Zentrier- und Indexmittel (22, 32; 23, 33) zwischen dem Polierteller (2) und der
Polierwanne (3) angeordnet sind.
8. Vibrationspoliergerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei das Poliermedium ein Trägermaterial und ein Poliermittel umfasst.
9. Vibrationspoliergerät nach Anspruch 8,
wobei das Trägermaterial ein Poliertuch (6) ist und das Poliermittel in einer Poliermittel- Suspension vorliegt.
10. Vibrationspoliergerät nach Anspruch 8 oder 9,
wobei die Polierwanne (3) eine Bodenwand mit einem Aufnahmeraum für das Trägermaterial und eine umlaufende Seitenwand (34) mit Keil nut (36) zur Aufnahme eines gummielastischen Ringes (37) aufweist, um den Rand des Trägermaterials abzudecken und um dichtend an diesem Rand anzuliegen.
11. Vibrationspoliergerät nach einem der Ansprüche 8 - 10,
wobei die Polierwanne (3) als Kunststoffbehälter für das Trägermaterial und die Poliermittel- Suspension ausgebildet ist und mit einem Deckel verschließbar ist sowie einen Tragegriff (35) aufweist, um als Ganzes auf den Polierteller (2) abgesetzt beziehungsweise von dem Polierteller (2) abgehoben werden zu können.
12. Vibrationspoliergerät nach einem der Ansprüche 1 - 11 ,
wobei zwischen Polierwanne (3) und Poliertellter (2) ein Randspalt (29) existiert, in den ein Werkzeug eingreifbar ist, um die Polierwanne (3) vom Polierteller (2) sanft abzuheben.
13. Vibrationspoliergerät nach einem der Ansprüche 1 - 12,
wobei der Vibrationsantrieb (1 ) eine Vibrationsplatte (13) aufweist, an der der Polierteller (2) befestigt ist und die um eine Mittelachse (10) herum Drehschwingungen auszuführen vermag.
14. Vibrationspoliergerät nach Anspruch 13,
wobei der Vibrationsantrieb (1 ) zusätzlich zu der Vibrationsplatte (13) noch ein ringförmiges Basisteil (11) und ein ringförmiges Gegenschwingteil (12) aufweist, die sich um die Mittelachse (10) herum erstrecken und über erste Blattfedern (16) verbunden sind, welche sich gemäß Schraubwendelflächen erstrecken, so dass gegenläufige, relative Drehschwingungsbewegungen zwischen Basisteil und Gegenschwingteil möglich sind.
15. Vibrationspoliergerät nach Anspruch 14,
wobei die Vibrationsplatte (13) mit dem Basisteil (11) über zweite Blattfedern (17) verbunden ist, welche sich gemäß Schraubwendelflächen radial und um die Mittelachse (10) herum erstrecken, wobei ferner ein elektromagnetischer Antrieb mit einem ersten Antriebsteil (14) an dem
Gegenschwingteil (12) und mit einem zweiten Antriebsteil (15) an der Vibrationsplatte (13) angeordnet ist, um im Betrieb gegenläufige, oszillierende Drehschwingungsbewegungen zwischen Gegenschwingteil (12) und Vibrationsplatte (13) zu erzeugen.
16. Vibrationspoliergerät nach einem Anspruch 15,
ferner umfassend einen Steuerteil (4), der den ersten und den zweiten Antriebsteil (14, 15) gegensinnig und zur Ausregulierung von Störkräften steuert.
17. Vibrationspoliergerät nach einem Anspruch 16,
wobei der Vibrationsantrieb (1), der Polierteller (2) und die Polierwanne (3) eine erste Einheit bilden, die in einem Schutzgehäuse (5) neben dem Steuerteil (4) als zweiter Einheit angeordnet ist.
18. Vibrationspoliergerät nach Anspruch 17,
wobei das Schutzgehäuse (5) eine insgesamt keilförmige Gestalt mit abgestumpfter Keilspitze (51) aufweist, innerhalb welcher der Steuerteil (4) untergebracht ist, der außen am
Schutzgehäuse ein Bedienungspanel aufweist.
19. Vibrationspoliergerät umfassend:
- einen Vibrationsantrieb (1) zur Erzeugung einer oszillierenden Schwingung zum Polieren von Proben (8),
- einen Polierteller (2), der mit dem Vibrationsantrieb (1) verbunden und von diesem
antreibbar ist, und
- eine Polierwanne (3), die zur Aufnahme eines Poliermediums sowie der zu polierenden Proben (8) ausgebildet ist und mit dem Polierteller (2) zur Mitnahme gekoppelt ist, wobei die Polierwanne (3) lösbar an dem Polierteller (2) befestigt ist und die lösbare Befestigung mittels magnetischer Anhaftkraft bewerkstelligt ist.
20. Vibrationspoliergerät umfassend:
einen Vibrationsantrieb (1 ) zur Erzeugung einer oszillierenden Schwingung zum Polieren und Proben (8),
einen Polierteller (2), der mit dem Vibrationsantrieb (1) verbunden und von diesem antriebbar ist, und
- eine Polierwanne (3), die zur Aufnahme eines Poliermediums sowie der zu polierenden Proben (8) ausgebildet ist und mit dem Polierteller (2) zur Mitnahme gekoppelt ist, wobei das Poliermedium ein Poliertuch (6) umfasst, dessen oberer, umlaufender Rand durch einen elastischen Ring (37) abgedeckt ist, der in einer Nut (36) der Polierwanne (3) festgeklemmt ist.
21. Vibrationsgerät nach Anspruch 20,
wobei die Polierwanne (3) einen Deckel (7) aufweist, um einen verschließbaren Behälter zu ergeben, der mit weiteren, verschließbaren Behältern stapelbar ist.
22. Vibrationspoliergerät nach Anspruch 21 ,
wobei die Polierwanne (3) eine zentrale Aussparung (32) aufweist, die zur Zentrierung der Polierwanne (3) auf dem Polierteller (2) und auch dazu dient, mit einem zentralen
Vorsprung (72) des Deckels (7) im Sinne der Stapelbarkeit von Polierwannen (3) zusammen zu arbeiten.
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