夾心光學平板主要是由帶磁不銹鋼(不銹鐵)及填充材料組成(目前使用Z多的填充材料是蜂窩巢結構材料及型鋼框架結構)。特點是:固有頻率低,吸振性能強。光學平臺支架按其隔振形式主要分為:機械式隔振支架與氣墊式隔振支架。機械式隔振支架主要是利用各種隔振材料(如:減震彈簧、隔振橡膠等)將主動或被動震源盡量阻隔,使其盡可能少地傳遞到光學平臺上。特點是造價相對便宜,使用和維護方便。缺點是只能用于環境震動相對較好的場合。上海勤確科技有限公司。上海勤確科技有限公司以創百年企業、樹百年品牌為使命,傾力為客戶創造更大利益!吉林精密氣浮光學平臺位移

自動化加工過程:自動化加工系統平臺和面包板的特殊之處是采用自動軌道機械啞光表面加工,比老舊的平臺產品更加平滑、平整。這些平臺經過改善的表面拋光處理后,表面平整度在1平方米(11平方英尺)內可達±0.1毫米(±0.004英寸),為安裝部件提供了接觸表面,不需要使用磨具對頂面進行打磨。大半徑角:平臺和面包板設計還可以采用大半徑圓角,這樣能減少實驗室中的尖銳邊緣,提高安全性。支撐架:光學平臺包括剛性、無隔振支撐架,被動式隔振支撐架,主動式自動調平支撐架。北京自平衡光學平臺支架上海勤確科技有限公司生產的光學平臺質量上乘。

控制光學平臺臺面的質量。在不影響剛度的前提下,臺面質量越輕,振動恢復時間越短,使用效果就越好。卓立的光學平臺,采用好的鐵磁不銹鋼,上臺面鋼板厚度為4~6mm,在確保系統剛性的前提下,整體重量適中,可充分發揮出平臺出色的隔振性能。增大彈簧的彈性系數k。對于阻尼隔振平臺,可以換用材質較硬的阻尼材料;對于充氣平臺,可以適度增加空氣壓力。某一點上開始振動到恢復到初始狀態所需要的短時間。若把光學平臺簡化為彈簧振子,由彈簧振子的回復力表達式。
隨著時間的延續,不規則溫度變化會造成漸漸的結構彎曲。減小溫度效應的關鍵在于控制環境減少溫度變化。例如,避免在平臺下放置散熱設備,隔絕熱源設備和硬件,如光源、火焰等。良好的熱傳導性可起到作用,然而,在極端特殊的應用中,選用不隨溫度變化而改變外形尺寸的特殊材料是必要的。例如超不脹鋼,具有極小的熱膨脹系數。一米長的超不脹鋼在溫度變化1K時膨脹長度約02微米。我們提供的光學平臺采用表面鐵磁不銹鋼,芯部蜂窩結構支撐的結構。這種結構,不但充分的發揮了鐵磁不銹鋼材料剛性好,溫度膨脹系數小,耐腐蝕的優點,而且提高了平臺的硬重比,增加了剛性;降低了變形量,提高了抗靜力矩能力。而且鐵磁不銹鋼耐腐蝕,能吸附磁性底座,可以方便的搭建各種光學系統。適用于承載較大,對抗振性要求較高的系統。動態力學特性的好壞直接影響試驗結果的準確性和可靠性。

光學平臺從功能上分為固定式和可調式;被動或主動式。光學平臺普遍應用于光學、電子、精密機械制造、冶金、航天、航空、航海、精密化工和無損檢測等領域,以及其他機械行業的精密試驗儀器、設備振動隔離的關鍵裝置中。主要構成:標準光學平臺基本組件包括:1、頂板;2、底板;3、側面精加工貼臉;4、側板;5、蜂窩芯;6、密封杯等。鋼的構造:優良的平臺和面包板應具有全鋼結構,包括厚5毫米的頂板和底板,以及厚0.25毫米的精密加工的焊接鋼制蜂窩芯。光學平臺的平面度,通常是指單位面積內,被測實際表面相對其理想平面的變動量。北京自平衡光學平臺支架
光學平臺重要的作用是提供動態剛度。吉林精密氣浮光學平臺位移
光學平臺的隔振性能取決于臺面本身和支架的隔振性能,總體上說,光學平臺的隔振,通過三個方面來實現:隔振支架:通常來說,氣浮式隔振支架性能優于阻尼式隔振支架,部分性能優異的隔振支架可以將外界振動(常見10~200Hz)減少一至兩個數量級臺面物理性能:要求臺面有一定的剛性而且較輕(硬重比),這樣的臺面可以有效減少共振時的振幅,這一點在后面闡述臺面內部結構:臺面的內部結構,除了負責減輕支架未能消除的外界振動外對于降低或消除因臺面上的沖擊和相對運動引起的振動,起到至關重要的作用吉林精密氣浮光學平臺位移