Меню
Поиск



рефераты скачать Усовершенствование блока управления и конструкции реактора установки вакуумного напыления

Рисунок 12.  Структурная схема усовершенствованной электрической схемы установки

 

2.3. Разработка механического устройства поворота заслонки

В первоначальном виде в установке была предусмотрена заслонка, которая приводилась в движение путем перемещения мощного электромагнита вдоль наружной поверхности кварцевого колпака вакуумной камеры. Заслонка крепилась при помощи кронштейна с подшипником скольжения на жестко закрепленный к основанию вакуумной камеры стальной стержень. Однако при эксплуатации установки обнаружили, что вследствие достаточно близкого расположения кронштейна с подшипником к лодочкам испарителя в процессе напыления некоторая часть распыляемого материала попадает на поверхности скольжения, что ухудшает его качество и приводит к необходимости периодического демонтажа заслонки для удаления химическим травлением слоев металла. Кроме этого, схема питания электромагнита обусловливает дополнительное потребление электрической энергии.


2.3.1. Выбор устройства для передачи движения в вакуумную камеру

Так как лабораторная установка не требует автоматизации процессом перемещения заслонки, было принято решение о замене конструкции заслонки на простую и надежную, основанную на механическом перемещении. Были рассмотрены различные варианты передачи движения в вакуумную камеру.

Для надежной и долговечной работы вакуумных вводов движения необходимо, чтобы герметизирующий элемент не воспринимал передаваемые устройством усилия. Поскольку нам необходимо передавать вращательное движение, то в результате поиска было выбрано техническое табл. 2. В этом устройстве промежуточное звено 1 совершает

плоскопараллельное движение по цилиндрической поверхности с радиусом, равным эксцентриситету е с центром на общей оси ведущего и ведомого валов 2 и 3. Крутящий момент от сил трения в опорах промежуточного звена 1, смонтированного на ведущем и ведомом валах, воспринимается гибким уплотнительным элементом (металлическим сильфоном или резиновой мембраной), нагружая его касательными напряжениями, величина которых обратно пропорциональна  эксцентриситету. В свою очередь, эксцентриситет  должен быть весьма малым с целью ограничения деформации гибкого уплотнительного элемента. Указанные причины ограничивают область применения ввода вращения подобной конструкции, допуская его использование лишь в случаях относительно малых крутящих моментов сопротивления на ведомом валу 3, однако для поворота заслонки этот вариант ввода вращения является приемлемым ввиду незначительности нагрузки на ведомом валу, обусловленном малым весом 0,15 кг заслонки вместе с кронштейном.

Выбранный тип устройства передачи вращения в вакуумную камеру, эскизно представленный на рис. 12 , содержит мембрану 4 (уплотнитель), которая должна быть выполнена из вакуумной резины. Уплотнители для вакуумных систем изготавливаются из резин марок 7889, 9024, 51-1578, 51-1433 и др. Одной из важнейших характеристик вакуумных резин является их проницаемость (табл. 3). Наибольшей проницаемостью из газов обладает водород, затем в порядке уменьшения следуют гелий, кислород и азот. Кроме перечисленных газов, резины проницаемы для паров многих растворителей, а также для сложных газов. При прогреве резины в вакууме выделяются газообразные, жидкие и твердые продукты, причем скорость выделения этих продуктов увеличивается с возрастанием температуры. При длительном прогреве резины в вакууме и последующем охлаждении до комнатной температуры скорость газовыделения уменьшается и достигает мало изменяющейся величины. Резиновый уплотнитель вырезается из пластин (ТУ 38-105116-70). Однако наилучшие показатели получаются при непосредственном формовании резиновой смеси и последующей вулканизации в пресс-формах.

Исходя из реальных требований к лабораторной установке по остаточному давлению газов, реальных температурных условий эксплуатации, вышеперечисленных требований к вакуумным уплотнителям и экономической целесообразности, нами выбрано два типа резины, подходящих для изготовления мембраны устройства передачи движения в вакуумную систему, физико-механические свойства которых приведены в табл. 4. Однако с учетом требований по химической стойкости окончательный выбор сделан в пользу хотя и более дорогой, но более химически стойкой резины марки 9024.

[ 2.стр.304 ]








 

 

 

 

Рисунок 13.  Передача вращательного движения заслонки.


2.3.2. Конструкция механизма поворота заслонки

Выбор механизма ввода движения в вакуумную камеру, сделанный в предыдущем параграфе, во многом предопределяет конструкцию всего механизма поворота заслонки. При его разработке использованы стандартные технические решения, что, с учетом отсутствия значительных нагрузок на подвижные (вращающиеся) детали конструкции, позволило отказаться от расчетов прочности валов. Выборы размеров диктовались реальными габаритными данными вакуумной камеры модернизируемого устройства, характер механической обработки деталей - общими машиностроительными требованиями.

Эскиз механизма поворота представлен на рис.14. Процесс изготовления валика  приведен в технологической части 3,  таблице 6.


Таблица 2. Характеристики устройства ввода движения


Наименование ввода движения

Диапазон рабочих давлений,      

     Па

Максималь-ная темпера-тура прогрева,

       К

Вид уплотни-теля

Частота  враще-ния, об/мин

Макси-мальный пере-даваемый момент,         

     Н.м

Ввод вращения с промежуточным звеном,совершаю-щим лоскопарал-лельное движение

 

10-3- 10-5

 

350 -450*

Резино-вая мембра-на

 

до 100

 

3


* В зависимости от марки вакуумной резины, из которой изготовлена мембрана.

Таблица 3. Физико-механические свойства вакуумной резины марок   

                     7889 (1) и 9024(2)



Миним. рабочая темп-ра в вакууме,К

Максим.

рабочая темп-ра в вакууме, К


Хими-ческая стой-кость

Удельн. поток газовыдел. при максим. рабочей темп-ре,

м3 Па/(м2с)

Характе-ристика продук-тов газовы-деления

Прони-цаемость при давлении

105Па/(м2с)

по азоту

 

1

 

243

 

350


Нестой-кая

 

5,3•10-5

твердые, жидкие, газообраз-ные

 

2,3•10-7

 

2

 

240

 

360

Масло-стойкая

 

2,7•10-5

 

-“-

 

2,5•10-8




         

 

Рис. 14     Эскиз поворотного валика

                                      3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


Технология изготовления печатной платы и поворотного валика представлены в таблицах 2 и 3














Рис.  15      Печатная плата управляющего устройств


Таблица  4 Технология изготовления печатной платы

 

            Режим

№ опера-ции

Наименование операции

Оборудование,

инструмент,

приспособления

Фото-материал

Концен-трация или количе-ство

 

темпера-тура,

 оС

 

время,

мин

 

 

 

1.


Проверить качество поверхности и прочность сцепления фольгированного диэлектрика в соответ-ствии с требованиями  МРТУ


Инструмент оговаривается МРТУ





 

 

2.


Штамповать или нарезать заготовки плат с учетом технологического припуска


Пресс эксентриковый вырубной или ножницы, угольник, линейка





 

3.


Снять заусениц по периметру заготовки



Установка для снятия заусениц или напильник личной






 

4.


Сверлить фиксирую-щие отверстия (в слу-чае технологической

необходимости)



Сверлильный станок, кондуктор, сверло спиральное





 

5.


Снять заусеницы в фиксирующих отверстиях


Развертка, надфиль





 

6.


Очистить поверхность заготовки, предварительно смочив ее водо


Полировальная машина или вруч-ную


Шлифпоро-шок № 5, венская известь




7.


Промыть проточной водой (холодной)



Ванна с душевым устройством



20  5

0,5-1,0

8.

Декапировать

Ванна


Кислоты соляная или серная


 

50-100 г/л


 

10-15 сек

9.


Промыть проточной холодной  водой



Ванна с душевым устройством



20± 5

0,5-1,0

 

10.

На фольгированную поверхность заготовки

нанести слой эмульсии

Ванна


Поливини-ловый спирт

Аммоний двухромо-вокислый

ОП-10

(ОП-7)

5%-ный раствор спирта

 

70-90 г/л

 

10-15 г/л

 

 

5 мг/л

 

30-50 мг/л



11.


Сушить светочувст-вительный слой



Центрифуга с подогревом



35-40


До высы-хания

 

12.


Проверить визуально качество нанесенного светочувствительного слоя







13.


Смонтировать негатив с заготовкой платы







14.


Произвести экспони-рование



Светокопироваль-ная установка




5-15

15.


Проявить и окрасить изображение схемы



Ванна с красите-лем, поролоновая губка


Метилвио-лет, вода

3-5 г/л

35-40

4-5

16.


Промыть холодной проточной водой

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7




Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.