Strukturierte Komponentendaten · 2026

Futterkörper

Der Futterkörper ist die zentrale Strukturkomponente einer Linsenfutter-Baugruppe in optischen Fertigungsanlagen.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Futterkörper wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Futterkörper ist die zentrale strukturelle Komponente einer Linsenfutter-Baugruppe, die in optischen Fertigungsanlagen verwendet wird. Er dient als Montageplattform, die Linsen während Bearbeitungs-, Polier- oder Beschichtungsprozessen sicher hält und präzise positioniert. Der Körper verfügt typischerweise über präzise bearbeitete Oberflächen, Montageschnittstellen und Ausrichtungsmerkmale, die eine Submikron-Genauigkeit in der optischen Komponentenfertigung gewährleisten. Der Futterkörper bietet eine starre, thermisch stabile Plattform, die präzise geometrische Beziehungen zwischen Montageflächen aufrechterhält. Er verwendet mechanische Spannmechanismen (häufig Vakuum, mechanisch oder magnetisch), um optische Komponenten zu sichern und gleichzeitig Verformungen zu minimieren. Das Design des Körpers gewährleistet eine gleichmäßige Kraftverteilung und thermische Stabilität, um die optische Ausrichtung während der Fertigungsprozesse aufrechtzuerhalten.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Futterkörper ist die zentrale strukturelle Komponente einer Linsenfutter-Baugruppe, die in optischen Fertigungsanlagen verwendet wird. Er dient als Montageplattform, die Linsen während Bearbeitungs-, Polier- oder Beschichtungsprozessen sicher hält und präzise positioniert. Der Körper verfügt typischerweise über präzise bearbeitete Oberflächen, Montageschnittstellen und Ausrichtungsmerkmale, die eine Submikron-Genauigkeit in der optischen Komponentenfertigung gewährleisten.

Der Futterkörper bietet eine starre, thermisch stabile Plattform, die präzise geometrische Beziehungen zwischen Montageflächen aufrechterhält. Er verwendet mechanische Spannmechanismen (häufig Vakuum, mechanisch oder magnetisch), um optische Komponenten zu sichern und gleichzeitig Verformungen zu minimieren. Das Design des Körpers gewährleistet eine gleichmäßige Kraftverteilung und thermische Stabilität, um die optische Ausrichtung während der Fertigungsprozesse aufrechtzuerhalten.
Funktionsprinzip
The chuck body provides a rigid, thermally stable platform that maintains precise geometric relationships between mounting surfaces. It uses mechanical clamping mechanisms (often vacuum, mechanical, or magnetic) to secure optical components while minimizing distortion. The body's design ensures uniform force distribution and thermal stability to maintain optical alignment during manufacturing processes.
Materialien
Typischerweise aus hochwertigen Materialien gefertigtdarunter: 6061-T6 Aluminiumlegierung (für leichte Anwendungen)304/316 Edelstahl (für Korrosionsbeständigkeit)Invar (für thermische Stabilität) oder Keramikverbundstoffe (für ultrahochpräzise Anwendungen). Oberflächenbehandlungen können HarteloxierenVernickeln oder spezielle Beschichtungen für Verschleißfestigkeit umfassen.
Parallelism
≤ 0.0005 mm
Diameter Range
50-300 mm
Surface Finish
Ra 0.2-0.8 μm
Flatness Tolerance
≤ 0.001 mm
Maximum Load Capacity
5-50 kg
Einsatztemperatur
-20°C to +80°C
Thermal Expansion Coefficient
≤ 1.5 × 10^-6 /°C
Normen
ISO 10110ISO 14999DIN 3140DIN 58750

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Futterkörper.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Thermal expansion mismatch between chuck body and lens material->Loss of optical alignment during temperature fluctuations->Use materials with matched thermal expansion coefficients; implement temperature-controlled environments; design with thermal compensation features
Improper mounting force distribution->Lens distortion or stress-induced birefringence->Implement uniform clamping mechanisms; use force-limiting devices; design with multiple contact points for even pressure distribution
Surface wear or contamination->Reduced mounting accuracy and potential damage to optical surfaces->Apply wear-resistant coatings; implement regular cleaning protocols; design with replaceable contact surfaces

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Thermal deformation affecting alignment
1
Material fatigue under cyclic loading
2
Surface contamination affecting optical quality
3
Mounting stress causing lens distortion
4
Wear of precision surfaces over time

Konformität und Prüfung

tolerance
Geometric tolerances per ISO 1101; Surface finish per ISO 1302; Dimensional tolerances per ISO 2768-mK
test method
Coordinate measuring machine (CMM) verification; Laser interferometry for flatness; White light interferometry for surface finish; Thermal cycling tests per MIL-STD-810

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Haeufige Fragen

What is the primary function of a chuck body in lens manufacturing?

The chuck body serves as the main structural component that provides precise mounting, alignment, and stability for optical components during manufacturing processes like polishing, coating, or inspection.

How does material selection affect chuck body performance?

Material selection directly impacts thermal stability, weight, corrosion resistance, and machining accuracy. Aluminum offers lightweight solutions, stainless steel provides corrosion resistance, while invar and ceramics offer superior thermal stability for high-precision applications.

What are the critical tolerances for a precision chuck body?

Critical tolerances include flatness (typically ≤ 0.001 mm), parallelism (≤ 0.0005 mm), and surface finish (Ra 0.2-0.8 μm) to ensure optical alignment accuracy during manufacturing processes.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Futterkörper

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde empfangen.

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Vorherige Komponente
Funktionsfreischalt-Controller
Naechste Komponente
Führungsplatte
URN:CNFX:ME:UNIT:CHUCK_BODY