• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于層疊式夾持的夾具失效形式分析

    2021-05-08 10:27:08陳芝向袁巨龍邵琦杭偉呂冰海趙萍
    表面技術(shù) 2021年4期
    關(guān)鍵詞:藍(lán)寶石限位摩擦力

    陳芝向,袁巨龍,邵琦,杭偉,呂冰海,趙萍

    精密與超精密加工

    基于層疊式夾持的夾具失效形式分析

    陳芝向,袁巨龍,邵琦,杭偉,呂冰海,趙萍

    (浙江工業(yè)大學(xué) 超精密加工研究中心,杭州 310023)

    為了解決超薄藍(lán)寶石晶片的雙平面加工問題,確定層疊式夾具基盤及限位片的材料,并對限位片的失效形式進(jìn)行分析。通過分析層疊式夾具中工件在雙平面加工中的受力狀態(tài)及傳統(tǒng)雙平面加工工件受力狀態(tài),確定限位片的受力狀態(tài)。測量藍(lán)寶石與基盤間的摩擦力對基盤材料進(jìn)行選擇,通過受力分析結(jié)合摩擦因數(shù)計(jì)算限位片的剪切強(qiáng)度,對限位片的材料進(jìn)行初步選擇。在平面拋光機(jī)上進(jìn)行加壓試驗(yàn),對限位片的失效形式進(jìn)行分析。層疊式夾具在雙平面加工中受到工件施加的力小于傳統(tǒng)雙平面加工行星輪受到的力。在3種基盤材料中,不銹鋼材料與藍(lán)寶石晶片間的摩擦力較大,鑄鐵次之,鋁合金最小。液滴在2個(gè)表面間形成的液膜對不銹鋼和鑄鐵的摩擦因數(shù)有一定的增益效果?;P選擇不銹鋼材料,限位片選擇玻璃纖維板材料的情況下,限位片所承受的加工壓力隨著夾持厚度的增加而呈現(xiàn)非線性增加。限位片的主要失效形式表現(xiàn)為限位區(qū)域被藍(lán)寶石晶片的邊緣切割,受基盤及藍(lán)寶石平面度的影響。層疊式夾具對材料強(qiáng)度的要求更低,更加適用于超薄平面零件的雙平面加工。限位片失效受基盤高度差的影響,為保證限位片的夾持效果,應(yīng)盡量降低基盤表面的高度差。

    層疊式;超薄藍(lán)寶石;限位片;雙平面加工;受力分析

    對LED襯底及半導(dǎo)體硅片進(jìn)行制備時(shí),主要采用雙平面研磨及平面拋光的超精密加工方法。隨著市場的發(fā)展,半導(dǎo)體行業(yè)及LED襯底產(chǎn)業(yè)對超薄平面零件的需求大大提升[1]。傳統(tǒng)對超薄晶片的夾持方式為石蠟粘接及真空吸附,其中真空吸附方式適用于精密磨削及精密切削[2],石蠟粘接則適用于拋光研磨,但由于石蠟粘接的成本及效率問題[3],大大制約了超薄平面零件的產(chǎn)量。雙平面拋光技術(shù)是超薄晶片的首選拋光方法,但由于行星輪保持架強(qiáng)度及剛度不足的問題,無法實(shí)現(xiàn)低成本的超薄平面零件加工[4-5]。本文所探究的層疊式夾持方式基于水膜吸附[6],能有效解決超薄平面零件的夾持問題,可實(shí)現(xiàn)超薄平面零件的雙平面加工方式。

    層疊式夾持方式的夾持效果主要受到吸附力及摩擦力的影響。兩個(gè)表面間的吸附力包括有范德華力、靜電力、毛細(xì)力以及化學(xué)鍵力[7-11]。層疊夾持方式下的吸附力則主要體現(xiàn)為范德華力以及毛細(xì)力,范德華力對于真實(shí)接觸面積、表面粗糙度影響較大[12-15],而毛細(xì)力則主要受表面接觸角影響[16-18],接觸角的大小則主要由材料性能及表面粗糙度決定[19]。

    層疊夾持方式下的摩擦力影響因素主要有表面粗糙度及材料特性。粗糙度對摩擦力的影響展開了深入研究,主要通過數(shù)學(xué)模型對微觀尺度上的表面粗糙度間相互作用來預(yù)測接觸對的宏觀性能,其中一種為基于G-W接觸模型進(jìn)行粗糙度長度尺度的接觸壓力和實(shí)際接觸面積比的分布來進(jìn)行研究[20-22],后被用于研究表面粗糙度各向異性對摩擦力的影響[22]。由于不同材料的物理性能差異,使得摩擦力存在較大差別[23-25]。

    本文基于層疊夾持方式,針對雙平面加工工件夾持狀態(tài)進(jìn)行受力分析,研究了藍(lán)寶石晶片與不同材料基盤間的摩擦因數(shù),并結(jié)合受力分析以及材料剪切強(qiáng)度分析確定了限位片的材料,通過試驗(yàn)研究分析了限位片的夾持厚度以及失效形式。

    1 工件受力分析

    傳統(tǒng)雙平面加工方式下,工件被行星輪保持架夾持,在行星輪的驅(qū)動下發(fā)生繞行星輪回轉(zhuǎn)中心轉(zhuǎn)動的運(yùn)動,行星輪在太陽輪及齒圈驅(qū)動下發(fā)生繞磨盤回轉(zhuǎn)中心的公轉(zhuǎn)運(yùn)動。

    工件在行星輪夾持下主要承受來自磨盤的摩擦力pf、行星輪施加的驅(qū)動力h以及工件運(yùn)動過程中產(chǎn)生的離心力l,受力分析如圖1所示。離心力驅(qū)動工件產(chǎn)生遠(yuǎn)離曲率半徑方向的運(yùn)動,磨盤的摩擦力阻礙工件向合速度W方向移動,行星輪對工件施加的力h表現(xiàn)為克服摩擦力及離心力的合力驅(qū)動工件運(yùn)動,方向?yàn)樾行禽嗱?qū)動工件運(yùn)動的線速度WH方向。

    工件受到的離心力l與工件中心軌跡在所處位置的角速度有關(guān),定義工件中心在某點(diǎn)的運(yùn)動角速度為w’,則離心力的表達(dá)式為:

    式中:為工件的質(zhì)量;w為工件中心在該點(diǎn)的線速度;r為工件中心在該點(diǎn)軌跡的曲率半徑。

    圖1 工件受力分析圖

    由于行星輪的公轉(zhuǎn)及自轉(zhuǎn)運(yùn)動,位于上、下研磨盤之間的工件其運(yùn)動方向時(shí)刻變化,工件受到摩擦力的方向亦時(shí)刻變化,當(dāng)且僅當(dāng)工件離心力小于工件受到的摩擦力且工件中心與研磨盤中心、行星輪中心三點(diǎn)一線時(shí),工件受到的摩擦力為上、下研磨盤施加的摩擦力之差,如式(3)所示。當(dāng)工件并非位于特殊位置時(shí),由于工件運(yùn)動方向的變化,上、下研磨盤對工件施加的摩擦力共同阻礙工件發(fā)生變化,方向相同,工件受到研磨盤盤面施加的摩擦力pf的表達(dá)式如式(4)所示。行星輪對工件施加的力h的表達(dá)式如式(5)所示。

    層疊式加工方式下,傳統(tǒng)雙平面加工方式中工件被替換成工件-夾具系統(tǒng),受力分析如圖2所示。工件在夾持狀態(tài)下,基盤下表面工件主要承受來自下盤施加的摩擦力OD,基盤施加的摩擦力BD以及限位片施加的反向作用力xD,根據(jù)力的平衡法則,三者的關(guān)系如式(6)所示。

    工件受到上盤及下盤的摩擦力為:

    上下表面工件與基盤之間的摩擦力為:

    圖2 工件-夾具系統(tǒng)加工時(shí)的受力分析圖

    當(dāng)ODBD<0時(shí),下盤對工件施加的摩擦力不足以克服基盤對工件的摩擦力,下盤無法驅(qū)動工件產(chǎn)生相對運(yùn)動趨勢。此時(shí)xD=0,即限位片與工件之間不存在力的作用。研磨盤對工件施加的摩擦力轉(zhuǎn)變?yōu)閷ぜ?夾具系統(tǒng)施加的摩擦力,驅(qū)動夾具在行星輪中發(fā)生運(yùn)動趨勢。行星輪受太陽輪及外齒圈驅(qū)動發(fā)生公轉(zhuǎn)及自轉(zhuǎn)運(yùn)動,行星輪的自轉(zhuǎn)、公轉(zhuǎn)運(yùn)動以及研磨盤的運(yùn)動,使得基盤產(chǎn)生繞行星輪槽孔中心為圓心的自轉(zhuǎn)運(yùn)動,此時(shí)工件隨夾具的運(yùn)動而運(yùn)動。

    當(dāng)ODBD>0時(shí),工件受到研磨盤的摩擦力大于基盤對工件施加的摩擦力,此時(shí)工件與限位片發(fā)生接觸,限位片對工件施加的反向作用力xD使得限位片與工件之間產(chǎn)生摩擦力xDf其表現(xiàn)為阻礙工件產(chǎn)生受研磨盤驅(qū)動的運(yùn)動。xD及xU的表達(dá)式為:

    對比式(12)、式(13)及式(5)可以看出,層疊夾持方式下工件施加給限位片的力遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)雙平面加工方式下工件施加在行星輪上的力,因此層疊夾持方式能有效解決由行星輪強(qiáng)度及變形導(dǎo)致超薄藍(lán)寶石晶片難以加工的難題。

    限位片在徑向力下發(fā)生彈性變形的變形量為,限位片的夾持厚度為,定義限位片的寬度為,則工件與限位片之間的應(yīng)變?yōu)?,根?jù)材料應(yīng)變及應(yīng)力公式可得關(guān)于的求解公式:

    式中:為限位片材料的彈性模型。

    通過式(14)可計(jì)算求得變形量關(guān)于夾持厚度的關(guān)系式,故此時(shí)限位片與工件之間的接觸面積關(guān)于夾持厚度的關(guān)系如式(15)所示。

    限位片受到的剪切強(qiáng)度為:

    通過對限位片的剪切強(qiáng)度計(jì)算,驗(yàn)證限位片受到剪切強(qiáng)度的可靠性,從而初步確定限位片材料。

    2 摩擦力試驗(yàn)及限位片選擇

    2.1 不同材料基盤摩擦力試驗(yàn)及分析

    為分析不同材質(zhì)基盤在層疊夾持方式下工件與基盤之間的摩擦學(xué)行為,對吸附表面進(jìn)行摩擦力試驗(yàn)觀測,并建立摩擦因數(shù)關(guān)于壓力的擬合方程。本試驗(yàn)的基本思路是在兩平面吸附后,在不同壓力下測量3種不同材料基盤的摩擦力及摩擦因數(shù),具體試驗(yàn)參數(shù)如表1所示。

    表1 切向力試驗(yàn)參數(shù)

    Tab.1 Tangential force test parameters

    圖3及圖4為不同材料分別在干摩擦狀態(tài)下以及水膜吸附狀態(tài)下不同材料的摩擦力及其擬合摩擦因數(shù)。對比圖3a及圖3b可以看出,在干摩擦狀態(tài)下不銹鋼材料與藍(lán)寶石之間的摩擦力最大,鑄鐵次之,鋁合金最小。對于兩個(gè)表面之間摩擦力的成形方式,存在諸多的討論,其中較為普遍的理論為基于微凸體之間的粘著以及犁溝作用。從粘著角度來看,兩個(gè)表面間由于微凸體的接觸及變形,兩者之間形成極大的粘著力,而粘著力的大小與屈服極限以及材料的剪切強(qiáng)度有關(guān),不銹鋼及鑄鐵材料的剪切強(qiáng)度遠(yuǎn)大于鋁合金的剪切強(qiáng)度,因此在發(fā)生切向位移時(shí),其剪切力遠(yuǎn)大于鋁合金的剪切力,同時(shí)不銹鋼材料的剪切強(qiáng)度大于鑄鐵材料;在犁溝效應(yīng)來看,在同等粗糙度條件下,犁溝力受屈服極限影響,屈服極限越大,犁溝力越大。

    對比圖3及圖4可以看出,在兩者被吸附狀態(tài)下,鑄鐵及不銹鋼材料均有不同程度的摩擦力增大現(xiàn)象,液滴在粗糙表面的微凸峰之間產(chǎn)生了諸如范德華力之類的粘附力,使得兩個(gè)接觸的微凸峰之間的切向粘著力增大,此時(shí)粘著力對切向力的增大效果高于水在兩個(gè)表面間的潤滑作用,使得兩個(gè)表面間的摩擦力增大。

    圖3 干摩擦狀態(tài)下工件與基盤間的摩擦力及摩擦因數(shù)

    圖4 工件與基盤間的濕摩擦力及濕摩擦因數(shù)

    2.2 基盤及限位片材料的選擇

    根據(jù)圖4的分析可知,在夾持階段工件與基盤間的摩擦因數(shù)B分別為:鋁合金B(yǎng)=0.073,不銹鋼B= 0.1830,鑄鐵B=0.1495。本例分析選擇滑動摩擦因數(shù)最小的鋁合金作為基盤材料,由于在加工過程中工件與拋光墊之間存在拋光液,在相對較高的線速度下拋光液對工件與拋光墊之間有較好的潤滑作用,故本例分析定義O=0.5。結(jié)合式(12)及式(16)所示的限位片徑向受力公式及限位片剪切強(qiáng)度計(jì)算公式,可得工件施加在限位片上的剪切強(qiáng)度為:

    定義工件半徑w=25.4 mm,基盤及工件質(zhì)量=1 kg,工件質(zhì)量為=0.003 kg,夾持厚度=0.1 mm。當(dāng)采用玻璃纖維板作為限位片材料時(shí),玻璃纖維的彈性模量=38 GPa,極限剪切強(qiáng)度為53.9 MPa。結(jié)合式(17),工件受到0.1 MPa的壓力時(shí),限位片受到的剪切強(qiáng)度=53.4 MPa<53.9 MPa,但考慮加工過程中的沖擊等因素,在后續(xù)的加工試驗(yàn)中,將工件受到的壓力限制在0.1 MPa以內(nèi)。

    在實(shí)際加工中,基盤材料應(yīng)選擇摩擦因數(shù)較大的材料,降低工件對限位片的徑向作用力,因此在3種材料中選擇不銹鋼材料制作基盤。

    3 限位片夾持厚度試驗(yàn)研究

    由前文研究可知,選擇不銹鋼材料以及玻璃纖維板作為層疊式夾具的基盤及限位片材料。限位片夾持厚度對超薄藍(lán)寶石的加工厚度具有重要影響,進(jìn)行壓力試驗(yàn)來進(jìn)一步研究限位片的可承受壓力及失效形式。

    3.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    為了比較不同夾持厚度下限位片夾持的可靠性,對限位片夾持下的工件施加不同的載荷,以測試限位片在該夾持厚度下能承受的最大加工載荷。在試驗(yàn)過程中,限位片的厚度逐漸減小,具體試驗(yàn)參數(shù)如表2所示。為保證試驗(yàn)的可靠性,本次試驗(yàn)采用Nanopoli- 100單面拋光機(jī)進(jìn)行加工,如圖5所示,盤面直徑為300 mm,可加工最大尺寸工件100 mm。

    圖5 Nanopoli-100單面拋光機(jī)

    3.2 限位片失效結(jié)果及分析

    本次試驗(yàn)結(jié)果如圖6所示。在本次試驗(yàn)中,夾持厚度為0.152 mm的試驗(yàn)組并未發(fā)生碎裂,因此并未在圖中表示。從圖6中可以看出,隨著夾持厚度的增加,限位片所能承受的法向力的極限值隨之增加,但并非線形變化。材料的極限剪切強(qiáng)度受材料性能的影響,當(dāng)材料的變形量為定值時(shí),結(jié)合式(15)及式(16)可知,隨著夾持厚度的增加,限位片發(fā)生變形的面積隨之增大,能承受更大的法向力。

    表2 試驗(yàn)參數(shù)

    Tab.2 Experimental parameter

    圖6 夾持厚度與加工壓力的關(guān)系

    圖7a為限位片的失效形式,可以看出限位片的失效狀態(tài)為限位區(qū)域被藍(lán)寶石邊緣切割,從而形成斜坡,無法對工件進(jìn)行限位。通過觀察進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)限位片失效邊緣與基盤邊緣處存在較小的高度差。失效分析圖如圖7b所示,藍(lán)寶石在加工過程中,由于基盤及藍(lán)寶石晶片存在平面度變化,因此在壓力的作用下,晶片與基盤表面貼合后邊緣發(fā)生翹曲,拋光墊施加在工件上的摩擦力驅(qū)動工件擠壓限位區(qū)域,限位區(qū)域與藍(lán)寶石晶片間的接觸區(qū)域減小,受到的剪切應(yīng)力急劇增大,破壞限位片的材料結(jié)構(gòu),促使限位片失效。

    圖7 限位片失效形式及其原因

    4 結(jié)論

    1)通過與傳統(tǒng)雙平面加工方式行星輪受到的力進(jìn)行對比,層疊式夾具受到工件施加的力相對較小,更適合于超薄藍(lán)寶石晶片的加工。

    2)選擇3種同條件下的材料進(jìn)行摩擦力試驗(yàn),摩擦力的大小與材料物理性能有關(guān),不銹鋼材料的摩擦因數(shù)最高,鑄鐵次之,鋁合金最低,不銹鋼材料更適合用于制作層疊式夾具的基盤。在液滴的吸附作用下,不銹鋼及鑄鐵發(fā)生了不同程度的摩擦因數(shù)增大的現(xiàn)象,說明水膜吸附在特定情況下對摩擦因數(shù)有增益效果。

    3)限位片材料為玻璃纖維板時(shí),限位片夾持厚度與加工壓力之間的變化呈現(xiàn)非線性變化。限位片的失效與基盤表面高度差有關(guān),限位區(qū)域被藍(lán)寶石邊緣切割形成斜坡,導(dǎo)致限位片失效。

    [1] WILLIAMS W, MULLANY B, PARKER W, et al. Using quantum dots to evaluate subsurface damage depths and formation mechanisms in glass[J]. Cirp annals-manufacturing technology, 2010, 59(1): 569-572.

    [2] 楊利軍. 大尺寸硅片真空夾持系統(tǒng)的研究[D]. 大連: 大連理工大學(xué), 2005. YANG Li-jun. Study on vacuum clamping system for silicon wafer[D]. Dalian: Dalian University of Technology, 2005.

    [3] 胡夕倫, 閆寶華, 劉琦. LED 晶片減薄中貼片方法對減薄厚度均勻性的影響[J]. 信息技術(shù)與信息化, 2018(2): 163-165. HU Xi-lun, YAN Bao-hua, LIU Qi. Effect of SMD method on thinning thickness uniformity in LED thinning[J]. Information technology and informatization, 2018(2): 163-165.

    [4] LI Z Y, DENG Z H, HU Y X. Effects of polishing parameters on surface quality in sapphire double-sided CMP[J]. Ceramics international, 2020, 46(9): 13356-13364.

    [5] MICHIO M, UNEDA D, KOSUKE G. Development of measurement device for polishing pad surface asperity on the upper platen of a double-sided polisher and its application for evaluation of polishing characteristics[J]. Journal of the Japan Society for Abrasive Technology, 2017, 453: 535-536.

    [6] 黃晟, 杭偉, 陳芝向, 等. 不銹鋼基板表面粗糙度對水膜吸附夾持的影響[J]. 表面技術(shù), 2019, 48(9): 97-103. HUANG Sheng, HANG Wei, CHEN Zhi-xiang, et al. Effect of surface roughness of stainless-steel substrate on water-film adhesion[J]. Surface technology, 2019, 48(9): 97-103.

    [7] LEGTENBERG R, TILMANS H A, ELDERS J, et al. Stiction of surface micromachined structures after rinsing and drying: Model and investigation of adhesion mech-anisms[J]. Sensors and actuators A: Physical, 1994, 43(1-3): 230-238.

    [8] MITRA U, ROSSI B, KHAN B. Mechanism of plasma hydrogenation of polysilicon thin-film transistors[J]. Journal of the Electrochemical Society, 1991, 138(11): 3420-3424.

    [9] TAS N, SONNENBERG T, JANSEN H, et al. Stiction in surface micromachining[J]. Journal of micromechanics and microengineering, 1996, 6(4): 385-397.

    [10] ZHAO Y P, WANG L S, YU T X. Mechanics of adhesion in MEMS: A review[J]. Journal of adhesion science & technology, 2003, 17(4): 519-546.

    [11] VAN SPENGEN W M, PUERS R, DE WOLF I. On the physics of stiction and its impact on the reliability of microstructures[J]. Journal of adhesion science & technology, 2003, 17(4): 563-582.

    [12] BRADLEY R S. The cohesive force between solid surfaces and the surface energy of solids[J]. London Edinburgh & Dublin philosophical magazine & journal of science, 1932, 13(86): 853-862.

    [13] DERJAGUIN B V. Friction and adhesion IV: The theory of adhesion of small particles[J]. Kolloid zeits, 1934, 69: 155-164.

    [14] DE BOER J H. The influence of van der Waals' forces and primary bonds on binding energy, strength and orient-tation, with special reference to some artificial resins[J]. Transactions of the Faraday Society, 1936, 32: 10-37.

    [15] HAMAKER H C. The London van der Waals attraction between spherical particles[J]. Physica, 1937, 4: 56.

    [16] PLAMEN V P, RADOEV I T I B P. Capillary bridges: A tool for three-phase contact investigation[J]. Surface energy, 2015, 23: 324

    [17] PETKOV P V, RADOEV B, KLIMENT S, et al. Inves-tigation of single and binary of "Sandwich" type convex liquid capillary bridges, stretched between two flat surfaces[J]. Colloids and interfaces, 2019, 3(4): 68.

    [18] PETKOV P V, RADOEV B P. Statics and dynamics of capillary bridges[J]. Colloids and surfaces A: Physico-chemical and engineering aspects, 2014, 460: 18-27.

    [19] TADMOR R, DAS R, GULEC S, et al. Solid-liquid work of adhesion[J]. Langmuir, 2017, 33(15): 3594-3600.

    [20] GREENWOOD J A, WILLIAMSON J B P. Contact of nominally flat surfaces[J]. Proceedings of the Royal Society of London, 1966, 295(1442): 300-319.

    [21] PERSSON B N. Theory of rubber friction and contact mechanics[J]. The journal of chemical physics, 2001, 115(8): 3840-3861.

    [22] CARBONE G, LORENZ B, PERSSON B N, et al. Contact mechanics and rubber friction for randomly rough surfaces with anisotropic statistical properties[J]. The European physical journal E, 2009, 29(3): 275-284.

    [23] CAI P, WANG Y, WANG T, et al. Improving tribological behaviors of friction material by mullite[J]. Tribology international, 2016, 93: 282-288.

    [24] ALEMANI M, GIALANELLA S, STRAFFELINI G, et al. Dry sliding of a low steel friction material against cast iron at different loads: Characterization of the friction layer and wear debris[J]. Wear, 2017, 376: 1450-1459.

    [25] ARRAZOLA P J, ATTIA H, MELKOTE S N, et al. Advances in material and friction data for modelling of metal machining[J]. Cirp annals-manufacturing technology, 2017, 66(2): 731-754.

    Analysis of Fixture Failure Form Based on Layer Stacked Clamping

    ,,,,,

    (Ultra-precision Machining Center, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, China)

    The purpose is to solve the problem of double-sides processing of ultra-thin sapphire wafers, determine the baseplate materials and the limiter materials of the layer stacked fixture and analyze the failure form of the limiter. By analyzing the stress of workpiece in double-sides machining which used layer stacked fixture and the stress of the workpiece in traditional double-sides machining, we can determine the force of limiter. By measuring the friction between sapphire and the baseplate to choose the material of baseplate, calculate the shear strength of limiter by force analysis and friction coefficient, and preliminarily select the material of limiter. The pressure experiment is carried out on the plane polishing machine to analyze the failure mode of the limiter. The result shows that the force exerted by the stacked fixture on the workpiece in double-sides machining is less than the force

    by the planetary gear clamping. Among the three substrate materials, the friction between stainless steel and sapphire wafer is greater, followed by iron, and aluminum alloy is the smallest. The liquid film formed by droplet between the two surfaces has a certain gain effect on the friction coefficient of stainless steel and iron. When the stainless steel material is selected as baseplate, and the glass fiber board material is limiter, processing pressure on the limiter shows a nonlinear increase with the increase of clamping thickness. The main failure mode of limiter is that the limit area is cut by the edge of sapphire wafer, which is affected by the flatness of baseplate and sapphire. Through experimental analysis, it is proved that layer stacked fixtures have lower material strength requirements and more suitable for double-sides machining of ultra-thin plane parts. In order to ensure the clamping strength of the limiter, a better flatness of the baseplate should be selected as much as possible.

    layer stacked; ultra-thin sapphire wafer; limiter; double-sides processing; force analysis

    2020-06-22;

    2020-07-02

    CHEN Zhi-xiang (1990—), Male, Doctoral candidate, Research focus: precision and ultra-precision matching technology.

    袁巨龍(1962—),男,博士,教授,主要研究方向?yàn)榫芘c超精密加工技術(shù)。郵箱:jlyuan@zjut.edu.cn

    Corresponding author:YUAN Ju-long (1962—), Male, Doctor, Professor, Research focus: precision and ultra-precision matching technology. E-mail: jlyuan@zjut.edu.cn

    陳芝向, 袁巨龍, 邵琦, 等. 基于層疊式夾持的夾具失效形式分析[J]. 表面技術(shù), 2021, 50(4): 369-375.

    TG356.28

    A

    1001-3660(2021)04-0369-07

    10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2021.04.039

    2020-06-22;

    2020-07-02

    浙江省公益技術(shù)研究項(xiàng)目(LGG19E050021);國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(51575492,51775508)

    Fund:Supported by Zhejiang Province Commonweal Technology Research Project (LGG19E050021), National Natural Science Foundation of China (51575492, 51775508)

    陳芝向(1990—),男,博士研究生,主要研究方向?yàn)榫芘c超精密加工技術(shù)。

    CHEN Zhi-xiang, YUAN Ju-long, SHAO Qi, et al. Analysis of fixture failure form based on layer stacked clamping[J]. Surface technology, 2021, 50(4): 369-375.

    猜你喜歡
    藍(lán)寶石限位摩擦力
    一種用于BMC或DMC塑料的分散機(jī)
    淺談起重機(jī)雙限位的設(shè)置
    『摩擦力』知識鞏固
    理順摩擦力
    藍(lán)寶石單晶爐隔熱屏內(nèi)膽損壞機(jī)理
    透析摩擦力
    某型軸承限位銷裝配工裝的改進(jìn)與應(yīng)用
    哈爾濱軸承(2020年4期)2020-03-17 08:13:40
    分階段減少母豬限位欄的使用
    失蹤的“藍(lán)寶石”
    神奇的摩擦力
    天天躁日日操中文字幕| 舔av片在线| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 一二三四社区在线视频社区8| 丰满人妻一区二区三区视频av | 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 午夜成年电影在线免费观看| 美女高潮的动态| tocl精华| 国产精品久久视频播放| 免费看a级黄色片| 日韩人妻高清精品专区| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产成人啪精品午夜网站| 午夜精品久久久久久毛片777| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 最近在线观看免费完整版| 欧美日韩乱码在线| 亚洲九九香蕉| 狠狠狠狠99中文字幕| 久久天堂一区二区三区四区| 免费av毛片视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 成在线人永久免费视频| 欧美黑人巨大hd| 床上黄色一级片| 成年女人看的毛片在线观看| 国产91精品成人一区二区三区| 午夜视频精品福利| 在线免费观看不下载黄p国产 | 在线视频色国产色| 午夜福利18| 天堂动漫精品| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 欧美av亚洲av综合av国产av| 国内揄拍国产精品人妻在线| 他把我摸到了高潮在线观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产91精品成人一区二区三区| 成年女人永久免费观看视频| 岛国在线免费视频观看| 九九热线精品视视频播放| 日本a在线网址| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 丝袜人妻中文字幕| 黄片大片在线免费观看| 91久久精品国产一区二区成人 | 国产精品一区二区精品视频观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 又紧又爽又黄一区二区| 日本成人三级电影网站| 欧美一区二区精品小视频在线| ponron亚洲| 国产三级中文精品| 国产一区在线观看成人免费| 国产精品久久久久久精品电影| 免费高清视频大片| 久久久国产精品麻豆| 我要搜黄色片| 听说在线观看完整版免费高清| www日本黄色视频网| 两个人的视频大全免费| 亚洲精品在线观看二区| 午夜影院日韩av| 99国产极品粉嫩在线观看| 美女午夜性视频免费| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲精品色激情综合| 久久香蕉国产精品| 夜夜爽天天搞| 男人和女人高潮做爰伦理| 老司机午夜福利在线观看视频| 精品一区二区三区四区五区乱码| 午夜精品久久久久久毛片777| 色视频www国产| 成人性生交大片免费视频hd| 嫩草影院入口| a在线观看视频网站| 好男人在线观看高清免费视频| 桃色一区二区三区在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区| 成人三级做爰电影| 看免费av毛片| 亚洲午夜理论影院| 欧美日韩综合久久久久久 | 亚洲色图av天堂| 999久久久国产精品视频| 麻豆国产97在线/欧美| 成年人黄色毛片网站| 国产成人av激情在线播放| 午夜两性在线视频| 综合色av麻豆| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 美女被艹到高潮喷水动态| av福利片在线观看| 国产精品久久电影中文字幕| 午夜福利18| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 天天添夜夜摸| 亚洲av电影在线进入| 长腿黑丝高跟| а√天堂www在线а√下载| 免费大片18禁| 国产伦一二天堂av在线观看| 日韩精品中文字幕看吧| 国产极品精品免费视频能看的| 欧美日韩国产亚洲二区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 一二三四社区在线视频社区8| 91av网站免费观看| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 91在线精品国自产拍蜜月 | 香蕉丝袜av| 久久精品91无色码中文字幕| 成人av在线播放网站| 国产亚洲欧美98| 亚洲在线观看片| 免费无遮挡裸体视频| 免费无遮挡裸体视频| 全区人妻精品视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久久国产精品麻豆| 老鸭窝网址在线观看| 国产日本99.免费观看| 成人18禁在线播放| 国产激情偷乱视频一区二区| 亚洲国产精品合色在线| 国产高清视频在线播放一区| 国产不卡一卡二| 国产成年人精品一区二区| 久久久久久久精品吃奶| 精品无人区乱码1区二区| 国产av一区在线观看免费| 国产伦在线观看视频一区| www日本黄色视频网| 久久久久国内视频| 国产亚洲精品一区二区www| av欧美777| 欧美乱妇无乱码| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲成人中文字幕在线播放| 午夜精品久久久久久毛片777| 在线观看舔阴道视频| 无遮挡黄片免费观看| 国产精品 国内视频| 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲美女黄片视频| 成年人黄色毛片网站| 9191精品国产免费久久| 精品国产三级普通话版| 亚洲人与动物交配视频| 女同久久另类99精品国产91| 国产一区二区激情短视频| 欧美黄色淫秽网站| 老汉色∧v一级毛片| 久久中文字幕一级| 男女那种视频在线观看| 欧美在线黄色| 久久久国产成人免费| 黑人操中国人逼视频| 色噜噜av男人的天堂激情| 男人的好看免费观看在线视频| 国产伦精品一区二区三区四那| 日韩欧美精品v在线| 日本 欧美在线| 成人一区二区视频在线观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 99精品久久久久人妻精品| 欧美乱色亚洲激情| 亚洲精品色激情综合| 免费在线观看成人毛片| 午夜两性在线视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲国产精品sss在线观看| 性色avwww在线观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 丰满的人妻完整版| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 国产综合懂色| av国产免费在线观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲av片天天在线观看| 色噜噜av男人的天堂激情| 久久午夜亚洲精品久久| 无限看片的www在线观看| 宅男免费午夜| www国产在线视频色| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 精品免费久久久久久久清纯| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲精品456在线播放app | 精品无人区乱码1区二区| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲熟妇熟女久久| 精品久久久久久久久久久久久| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产精品久久视频播放| 99国产精品一区二区三区| 黄片小视频在线播放| e午夜精品久久久久久久| 又紧又爽又黄一区二区| 日本免费a在线| 国产高清三级在线| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 女警被强在线播放| 亚洲精品在线美女| 日本 欧美在线| 亚洲国产欧美网| 午夜免费观看网址| 99热这里只有精品一区 | 午夜精品在线福利| 国产黄片美女视频| 男女之事视频高清在线观看| 日韩欧美在线乱码| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产美女午夜福利| 中文字幕最新亚洲高清| 最近在线观看免费完整版| 国产精品 欧美亚洲| 国产精品国产高清国产av| avwww免费| 欧美zozozo另类| 少妇的丰满在线观看| 99久久精品一区二区三区| 久久久久久人人人人人| 宅男免费午夜| 毛片女人毛片| 午夜成年电影在线免费观看| 搞女人的毛片| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产一区二区激情短视频| 亚洲五月婷婷丁香| 午夜精品一区二区三区免费看| 小说图片视频综合网站| avwww免费| 久久久久久久精品吃奶| 成人18禁在线播放| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产成人精品久久二区二区91| 99久久精品一区二区三区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 亚洲人成伊人成综合网2020| 悠悠久久av| 天天躁日日操中文字幕| 国产伦在线观看视频一区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲男人的天堂狠狠| 成人国产一区最新在线观看| 午夜精品久久久久久毛片777| 婷婷精品国产亚洲av| 叶爱在线成人免费视频播放| 中文字幕av在线有码专区| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 欧美激情在线99| 人人妻人人看人人澡| 88av欧美| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久99热这里只有精品18| 国产亚洲欧美98| 国产高潮美女av| 色精品久久人妻99蜜桃| 白带黄色成豆腐渣| а√天堂www在线а√下载| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲国产欧美人成| 一级毛片女人18水好多| 1024香蕉在线观看| 欧美中文综合在线视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 精品一区二区三区四区五区乱码| 亚洲 国产 在线| 两性夫妻黄色片| 曰老女人黄片| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲成av人片在线播放无| 五月玫瑰六月丁香| 国产高清三级在线| 99热只有精品国产| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产私拍福利视频在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久| 无遮挡黄片免费观看| 三级毛片av免费| 欧美三级亚洲精品| 国产亚洲av嫩草精品影院| 日韩国内少妇激情av| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 成人精品一区二区免费| 日韩三级视频一区二区三区| 久久久精品大字幕| 国产高清视频在线观看网站| 男女那种视频在线观看| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产综合懂色| 国产精品,欧美在线| 女人被狂操c到高潮| 小说图片视频综合网站| 国产欧美日韩一区二区三| 悠悠久久av| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 性色av乱码一区二区三区2| 色av中文字幕| 日本熟妇午夜| 黄色女人牲交| 久久久久九九精品影院| 脱女人内裤的视频| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 国产亚洲欧美98| 又黄又粗又硬又大视频| 在线永久观看黄色视频| 国模一区二区三区四区视频 | 好男人电影高清在线观看| 俄罗斯特黄特色一大片| av黄色大香蕉| 国产高清激情床上av| 精品久久蜜臀av无| 日本五十路高清| 在线观看免费午夜福利视频| 午夜视频精品福利| 精品欧美国产一区二区三| 女同久久另类99精品国产91| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 在线观看午夜福利视频| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲成人久久爱视频| 一区二区三区高清视频在线| 99精品久久久久人妻精品| 欧美日韩黄片免| 禁无遮挡网站| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲欧美日韩高清专用| 两个人的视频大全免费| bbb黄色大片| 91字幕亚洲| 欧美日韩一级在线毛片| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产97色在线日韩免费| 亚洲欧美日韩无卡精品| 老司机午夜福利在线观看视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 狂野欧美激情性xxxx| 午夜影院日韩av| 色视频www国产| 日本与韩国留学比较| 成年免费大片在线观看| www日本黄色视频网| 婷婷丁香在线五月| 日本 av在线| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 久久亚洲精品不卡| 国产高清videossex| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 丰满的人妻完整版| 亚洲在线自拍视频| 久久久久久国产a免费观看| 看片在线看免费视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产激情欧美一区二区| 国产一区二区激情短视频| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 久久中文字幕人妻熟女| 超碰成人久久| 男女视频在线观看网站免费| 国产精品久久久久久久电影 | 欧美一级a爱片免费观看看| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产精品野战在线观看| 国产精品av久久久久免费| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 久久久国产成人精品二区| 男女午夜视频在线观看| 午夜福利成人在线免费观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 男女那种视频在线观看| 亚洲国产欧美人成| 国产亚洲精品一区二区www| 欧美日韩乱码在线| 婷婷精品国产亚洲av| www.www免费av| 熟女电影av网| 桃红色精品国产亚洲av| 两个人的视频大全免费| 老司机午夜十八禁免费视频| 啦啦啦免费观看视频1| 精品久久久久久成人av| 一进一出好大好爽视频| 免费在线观看日本一区| 90打野战视频偷拍视频| 免费看光身美女| 夜夜爽天天搞| 动漫黄色视频在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 午夜影院日韩av| 日本黄色片子视频| 亚洲成人久久性| 日本 欧美在线| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 一个人看的www免费观看视频| 黄色女人牲交| 老司机午夜十八禁免费视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 综合色av麻豆| 久久热在线av| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久国产精品影院| 一夜夜www| 日韩欧美在线乱码| 岛国视频午夜一区免费看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 免费av毛片视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 午夜免费成人在线视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产一级毛片七仙女欲春2| 99在线视频只有这里精品首页| 97碰自拍视频| 午夜福利成人在线免费观看| 97超视频在线观看视频| 中文字幕av在线有码专区| 一个人免费在线观看电影 | 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲成人精品中文字幕电影| 在线播放国产精品三级| АⅤ资源中文在线天堂| 国产亚洲精品av在线| 欧美激情在线99| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 久9热在线精品视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲av免费在线观看| 波多野结衣巨乳人妻| 性欧美人与动物交配| av天堂在线播放| 色av中文字幕| 97超视频在线观看视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 日韩av在线大香蕉| av在线蜜桃| 国内精品久久久久久久电影| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 最新美女视频免费是黄的| 国产一区二区在线av高清观看| 国产亚洲精品av在线| 日韩av在线大香蕉| 身体一侧抽搐| 久久久国产成人精品二区| 久久99热这里只有精品18| 一级毛片女人18水好多| 免费观看人在逋| 在线观看66精品国产| 精品一区二区三区视频在线 | 亚洲精品中文字幕一二三四区| 一级黄色大片毛片| 69av精品久久久久久| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产乱人视频| 国产高清视频在线观看网站| 首页视频小说图片口味搜索| 精品国产亚洲在线| 51午夜福利影视在线观看| 午夜日韩欧美国产| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久久精品大字幕| 草草在线视频免费看| 国产激情久久老熟女| 国产三级中文精品| 男女视频在线观看网站免费| 国产亚洲精品一区二区www| 亚洲熟妇熟女久久| 首页视频小说图片口味搜索| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产成人精品无人区| 一本综合久久免费| 最近视频中文字幕2019在线8| 日日夜夜操网爽| 99热只有精品国产| 校园春色视频在线观看| 在线视频色国产色| 午夜激情福利司机影院| 一区二区三区激情视频| 又大又爽又粗| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 淫秽高清视频在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 麻豆国产97在线/欧美| 国产 一区 欧美 日韩| 国产三级在线视频| 女警被强在线播放| 免费在线观看影片大全网站| 国产成人影院久久av| 亚洲成人免费电影在线观看| 99re在线观看精品视频| 欧美黄色淫秽网站| 久久国产乱子伦精品免费另类| 欧美中文日本在线观看视频| 色在线成人网| 老司机午夜福利在线观看视频| av国产免费在线观看| 精品久久蜜臀av无| 午夜福利欧美成人| 午夜福利成人在线免费观看| 美女午夜性视频免费| 国产成人啪精品午夜网站| 九九久久精品国产亚洲av麻豆 | 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产欧美日韩精品亚洲av| 欧美最黄视频在线播放免费| 99在线人妻在线中文字幕| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 黑人欧美特级aaaaaa片| 99久久精品热视频| 午夜成年电影在线免费观看| 午夜a级毛片| 精品久久久久久成人av| 午夜福利欧美成人| 精品久久久久久成人av| 亚洲 国产 在线| 好男人在线观看高清免费视频| h日本视频在线播放| 久久中文字幕人妻熟女| 国产伦精品一区二区三区四那| 日韩欧美三级三区| 国产av一区在线观看免费| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产人伦9x9x在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产激情欧美一区二区| 国产精品精品国产色婷婷| 国产伦在线观看视频一区| 免费看美女性在线毛片视频| 又黄又粗又硬又大视频| 久久亚洲真实| 亚洲电影在线观看av| 日本一二三区视频观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 色播亚洲综合网| 又黄又爽又免费观看的视频| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 亚洲真实伦在线观看| 国产97色在线日韩免费| 日韩欧美精品v在线| 99久国产av精品| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产精品 欧美亚洲| av欧美777| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲激情在线av| 高潮久久久久久久久久久不卡| 五月玫瑰六月丁香| 高潮久久久久久久久久久不卡| 久久这里只有精品中国| 亚洲成a人片在线一区二区| 老汉色∧v一级毛片| 嫩草影院入口| 特级一级黄色大片| 亚洲中文av在线| 国产高清三级在线| 亚洲片人在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 久久久精品欧美日韩精品| 成人永久免费在线观看视频| 九色成人免费人妻av| 久久久久精品国产欧美久久久| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产成人aa在线观看| 成年女人看的毛片在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美高清成人免费视频www| 日本精品一区二区三区蜜桃| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲av五月六月丁香网| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 在线国产一区二区在线| 深夜精品福利| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产高清视频在线播放一区| 国产亚洲精品久久久com| 在线观看66精品国产| 欧美激情在线99| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| a级毛片a级免费在线| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产成年人精品一区二区| 精品久久久久久久久久久久久| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 欧美中文日本在线观看视频|