切线回转法加工大型高次非球面光学零件新原理的研究

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2、400mm 大口径非球面机床结构设计。最 后,提出了机床硬件和软件设计方案,这些为以后的工作奠定了理论基础。 研究得出以下结论,切线回转法加工大型非球面从原理上来说是正确的,可行 的,并且提高了高次大型非球面光学零件的加工效率,大大降低了加工成本。正文内容正文内容非球面光学零件加工是国内外公认的难题。为解决非球面光学零件加工难, 成本高的问题,本文提出了切线回转法加工高次非球面光学零件的新原理。 切线回转法加工原理适用于加工包括球面,二次非球面以及高次非球面光学零 件。本文着重研究了加工大型非球面的原理,首先对加工原理进行了理论精度 分析。根据精度分析,进行了 250400mm 大口径非球面机

3、床结构设计。最后, 提出了机床硬件和软件设计方案,这些为以后的工作奠定了理论基础。 研究 得出以下结论,切线回转法加工大型非球面从原理上来说是正确的,可行的, 并且提高了高次大型非球面光学零件的加工效率,大大降低了加工成本。 非球面光学零件加工是国内外公认的难题。为解决非球面光学零件加工难,成 本高的问题,本文提出了切线回转法加工高次非球面光学零件的新原理。 切 线回转法加工原理适用于加工包括球面,二次非球面以及高次非球面光学零件。 本文着重研究了加工大型非球面的原理,首先对加工原理进行了理论精度分析。 根据精度分析,进行了 250400mm 大口径非球面机床结构设计。最后,提出 了机床硬件和

4、软件设计方案,这些为以后的工作奠定了理论基础。 研究得出 以下结论,切线回转法加工大型非球面从原理上来说是正确的,可行的,并且 提高了高次大型非球面光学零件的加工效率,大大降低了加工成本。 非球面光学零件加工是国内外公认的难题。为解决非球面光学零件加工难,成 本高的问题,本文提出了切线回转法加工高次非球面光学零件的新原理。 切 线回转法加工原理适用于加工包括球面,二次非球面以及高次非球面光学零件。 本文着重研究了加工大型非球面的原理,首先对加工原理进行了理论精度分析。 根据精度分析,进行了 250400mm 大口径非球面机床结构设计。最后,提出 了机床硬件和软件设计方案,这些为以后的工作奠定了

5、理论基础。 研究得出 以下结论,切线回转法加工大型非球面从原理上来说是正确的,可行的,并且 提高了高次大型非球面光学零件的加工效率,大大降低了加工成本。 非球面光学零件加工是国内外公认的难题。为解决非球面光学零件加工难,成 本高的问题,本文提出了切线回转法加工高次非球面光学零件的新原理。 切 线回转法加工原理适用于加工包括球面,二次非球面以及高次非球面光学零件。 本文着重研究了加工大型非球面的原理,首先对加工原理进行了理论精度分析。 根据精度分析,进行了 250400mm 大口径非球面机床结构设计。最后,提出 了机床硬件和软件设计方案,这些为以后的工作奠定了理论基础。 研究得出 以下结论,切线

6、回转法加工大型非球面从原理上来说是正确的,可行的,并且 提高了高次大型非球面光学零件的加工效率,大大降低了加工成本。 非球面光学零件加工是国内外公认的难题。为解决非球面光学零件加工难,成 本高的问题,本文提出了切线回转法加工高次非球面光学零件的新原理。 切 线回转法加工原理适用于加工包括球面,二次非球面以及高次非球面光学零件。 本文着重研究了加工大型非球面的原理,首先对加工原理进行了理论精度分析。 根据精度分析,进行了 250400mm 大口径非球面机床结构设计。最后,提出 了机床硬件和软件设计方案,这些为以后的工作奠定了理论基础。 研究得出 以下结论,切线回转法加工大型非球面从原理上来说是正

7、确的,可行的,并且 提高了高次大型非球面光学零件的加工效率,大大降低了加工成本。 非球面光学零件加工是国内外公认的难题。为解决非球面光学零件加工难,成 本高的问题,本文提出了切线回转法加工高次非球面光学零件的新原理。 切线回转法加工原理适用于加工包括球面,二次非球面以及高次非球面光学零件。 本文着重研究了加工大型非球面的原理,首先对加工原理进行了理论精度分析。 根据精度分析,进行了 250400mm 大口径非球面机床结构设计。最后,提出 了机床硬件和软件设计方案,这些为以后的工作奠定了理论基础。 研究得出 以下结论,切线回转法加工大型非球面从原理上来说是正确的,可行的,并且 提高了高次大型非球

8、面光学零件的加工效率,大大降低了加工成本。 非球面光学零件加工是国内外公认的难题。为解决非球面光学零件加工难,成 本高的问题,本文提出了切线回转法加工高次非球面光学零件的新原理。 切 线回转法加工原理适用于加工包括球面,二次非球面以及高次非球面光学零件。 本文着重研究了加工大型非球面的原理,首先对加工原理进行了理论精度分析。 根据精度分析,进行了 250400mm 大口径非球面机床结构设计。最后,提出 了机床硬件和软件设计方案,这些为以后的工作奠定了理论基础。 研究得出 以下结论,切线回转法加工大型非球面从原理上来说是正确的,可行的,并且 提高了高次大型非球面光学零件的加工效率,大大降低了加工

9、成本。 非球面光学零件加工是国内外公认的难题。为解决非球面光学零件加工难,成 本高的问题,本文提出了切线回转法加工高次非球面光学零件的新原理。 切 线回转法加工原理适用于加工包括球面,二次非球面以及高次非球面光学零件。 本文着重研究了加工大型非球面的原理,首先对加工原理进行了理论精度分析。 根据精度分析,进行了 250400mm 大口径非球面机床结构设计。最后,提出 了机床硬件和软件设计方案,这些为以后的工作奠定了理论基础。 研究得出 以下结论,切线回转法加工大型非球面从原理上来说是正确的,可行的,并且 提高了高次大型非球面光学零件的加工效率,大大降低了加工成本。 非球面光学零件加工是国内外公

10、认的难题。为解决非球面光学零件加工难,成 本高的问题,本文提出了切线回转法加工高次非球面光学零件的新原理。 切 线回转法加工原理适用于加工包括球面,二次非球面以及高次非球面光学零件。 本文着重研究了加工大型非球面的原理,首先对加工原理进行了理论精度分析。 根据精度分析,进行了 250400mm 大口径非球面机床结构设计。最后,提出 了机床硬件和软件设计方案,这些为以后的工作奠定了理论基础。 研究得出 以下结论,切线回转法加工大型非球面从原理上来说是正确的,可行的,并且 提高了高次大型非球面光学零件的加工效率,大大降低了加工成本。 非球面光学零件加工是国内外公认的难题。为解决非球面光学零件加工难

11、,成 本高的问题,本文提出了切线回转法加工高次非球面光学零件的新原理。 切 线回转法加工原理适用于加工包括球面,二次非球面以及高次非球面光学零件。 本文着重研究了加工大型非球面的原理,首先对加工原理进行了理论精度分析。 根据精度分析,进行了 250400mm 大口径非球面机床结构设计。最后,提出 了机床硬件和软件设计方案,这些为以后的工作奠定了理论基础。 研究得出 以下结论,切线回转法加工大型非球面从原理上来说是正确的,可行的,并且 提高了高次大型非球面光学零件的加工效率,大大降低了加工成本。特别提醒 :正文内容由 PDF 文件转码生成,如您电脑未有相应转换 码,则无法显示正文内容,请您下载相

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