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哈爾濱大型精密機(jī)械零件加工

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2021-04-11

精密機(jī)械加工中切削加工的特點(diǎn)和作用:切削加工的精度和表面粗糙度的范國(guó)較廣,且可獲得高的加工精度和低的表面粗糙度。切削加工零件的材料、形狀、尺寸和重量的范較大。切削加工多用于金屬材料的加工,也可用于某些非金屬材料的加工;對(duì)于零件的形狀和尺存一般不受限制,只要能在機(jī)床上實(shí)現(xiàn)裝夾,大都可進(jìn)行切削加工,且可加工常見(jiàn)的各種型面。切削加工零件重量的范圍很大。切削加工的生產(chǎn)率較高。在常規(guī)條件下,切削加工的生產(chǎn)率一般高于其他加工方法。只是在在少數(shù)特殊場(chǎng)合,其生產(chǎn)率低于精密鑄造、精密鍛造和粉末治金等方法。切削過(guò)程中存在切削力,刀具和工件均須具有一定的強(qiáng)度和剛度,且刀具材料的硬度必須大于工件材料的硬度。因此,限制了切削加工在細(xì)微結(jié)構(gòu)與高硬等特殊材料加工方面的應(yīng)用,從而給特種加工留下了生存和發(fā)展的空間。反切法易損壞車(chē)床,用時(shí)須在卡盤(pán)上裝保險(xiǎn)裝置,滑板轉(zhuǎn)盤(pán)須緊鎖。哈爾濱大型精密機(jī)械零件加工

傳統(tǒng)的機(jī)械加工方法(普通加工)與精密和超精密加工方法一樣。隨著新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備以及新的測(cè)試技術(shù)和儀器的采用,其加工精度都在不斷地提高。加工精度的不斷提高,反映了加工工件時(shí)材料的分割水平不斷由宏觀進(jìn)入微觀世界的發(fā)展趨勢(shì)。隨著時(shí)間的進(jìn)展,原來(lái)認(rèn)為是難以達(dá)到的加工精度會(huì)變得相對(duì)容易。因此,普通加工、精密加工和超精密加工只是一個(gè)相對(duì)概念?其間的界限隨著時(shí)間的推移不斷變化。精密切削與超精密加工的典型是金剛石切削。以金剛石切削為例。其刀刃口圓弧半徑一直在向更小的方向發(fā)展。因?yàn)樗拇笮≈苯佑绊懙奖患庸け砻娴拇植诙?,與光學(xué)鏡面的反射率直接有關(guān),對(duì)儀器設(shè)備的反射率要求越來(lái)越高。為了進(jìn)行切極薄試驗(yàn),目標(biāo)是達(dá)到切屑厚度nm,其刀具刃口圓弧半徑應(yīng)趨近2.4nm。為了達(dá)到這個(gè)高度,促使金剛石研磨機(jī)改變了傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。其中主軸軸承采用了空氣軸承作為支承,研磨盤(pán)的端面跳動(dòng)可在機(jī)床上自行修正,使其端面跳動(dòng)控制在0.5μm以下。刀具方面,采用金剛石砂輪,控制背吃刀量和進(jìn)給量,在超精密磨床上,可以進(jìn)行延性方式磨削,即納米磨削。即使是玻璃的表面也可以獲得光學(xué)鏡面。石家莊不銹鋼精密機(jī)械加工哪個(gè)好精密機(jī)械加工過(guò)程的主要特點(diǎn)是不改變加工對(duì)象、設(shè)備和操作人員,過(guò)程的內(nèi)容是連續(xù)的。

精密機(jī)械加工中,鏜削:鏜削加工是利用鏜刀刀具在鏜床上完成的加工,在鏜削加工時(shí),床主軸帶動(dòng)鏜刀做旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),工件或鏜刀做進(jìn)給運(yùn)動(dòng)完成切削加工,是孔加工常用的方法之一。拉削:用拉刀作為刀具加工工件通孔、平面和成形表面的切削加工方法稱(chēng)為拉削加工,拉削能獲得較高的尺寸精度和較小的表面粗糙度,生產(chǎn)率高,適用于成批大量生產(chǎn)。大多數(shù)拉削加工時(shí),拉床只有拉刀做直線拉削的主運(yùn)動(dòng),而沒(méi)有進(jìn)給運(yùn)動(dòng)。刨削:用刨刀對(duì)工件作水平相對(duì)直線往復(fù)運(yùn)動(dòng)的切削加工方法稱(chēng)為刨削加工。刨削是平面加工方法之一,可以在牛頭刨床和龍門(mén)刨床上進(jìn)行。前者適宜加工中小型工件,后者適宜加工大型型工件或同時(shí)加工多個(gè)中型工件。

超精密加工技術(shù):對(duì)產(chǎn)品高質(zhì)量的追求。為使磁片存儲(chǔ)密度更高或鏡片光學(xué)性能更好,就必須獲得粗糙度更低的表面。為使電子元件的功能正常發(fā)揮,就要求加工后的表面不能殘留加工變質(zhì)層。按美國(guó)微電子技術(shù)協(xié)會(huì)(SIA)提出的技術(shù)要求,下一代計(jì)算機(jī)硬盤(pán)的磁頭要求表面粗糙度Ra≤0.2nm,磁盤(pán)要求表面劃痕深度h≤lnm,表面粗糙度Ra≤0.1nmp。對(duì)產(chǎn)品小型化的追求。伴隨著加工精度提高的是工程零部件尺寸的減小。從1989~2001年,從6.2kg降低到1.8kg。電子電路高集成化要求降低硅晶片表面粗糙度、提高電路曝光用鏡片的精度、半導(dǎo)體制造設(shè)備的運(yùn)動(dòng)精度。零部件的小型化意味著表面積與體積的比值不斷增加,工件的表面質(zhì)量及其完整性越來(lái)越重要。精密機(jī)械加工精度的不斷提高,反映了加工工件時(shí)材料的分割水平不斷由宏觀進(jìn)入微觀世界的發(fā)展趨勢(shì)。

高精度與高效率精密加工和超精密加工雖能獲得極高的表面質(zhì)量和表面完整性,但以加工效率為保證。探索能兼顧效率與精度的加工方法?成為超精密加工領(lǐng)球研究人員的目標(biāo)。如半固著磨粒加工、電解磁力研磨、磁流變磨料流加工等復(fù)合加工方法的誕生。我國(guó)精密和超精密加工發(fā)展策略我國(guó)精密和超精密加工經(jīng)過(guò)數(shù)十年的努力,日趨成熟。不論是精密機(jī)床、金剛石工具,還是精密加工工藝已形成了一整套完整的精密制造技術(shù)系統(tǒng),為推動(dòng)機(jī)械制造向更高層次發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。正在向納米級(jí)精度或毫微米精度邁進(jìn),其前景十分令人鼓舞。隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。越來(lái)越多的制造業(yè)開(kāi)始將大量的人力、財(cái)力和物力投入先進(jìn)的制造技術(shù)和先進(jìn)的制造模式的研究和實(shí)施策略之中。在高精度車(chē)床上加工可獲得1微米的精度和平均高度差小于0.2微米的表面不平度,坐標(biāo)精度可達(dá)±2微米。長(zhǎng)沙現(xiàn)代精密機(jī)械加工費(fèi)用

精密機(jī)械加工中刀具的各種形式,如前角、切削刃、刀具后緣的磨損量等,對(duì)冷作硬層有很大的影響。哈爾濱大型精密機(jī)械零件加工

精密機(jī)械加工中熱加工是在高于再結(jié)晶溫度的條件下,使金屬材料同時(shí)產(chǎn)生塑性變形和再結(jié)晶的加工方法。熱加工通常包括鑄造、鍛造、焊接、熱處理等工藝。熱加工能使金屬零件在成形的同時(shí)改它的組織或者使已成形的零件改變既定狀態(tài)以改善零件的機(jī)械性能。熔煉金屬,制造鑄型,井將熔融金屬澆入鑄型,凝固后獲得一定形狀和性能鑄件的成形方法,稱(chēng)為鑄造,鑄造是一門(mén)應(yīng)用科學(xué),較廣用于生產(chǎn)機(jī)器零件或毛坯,其實(shí)質(zhì)是液態(tài)金屬逐步冷加凝固面成形,其可以生產(chǎn)出形狀復(fù)雜,特別是具有復(fù)雜內(nèi)腔的零件毛坯,如各種箱體、床身、機(jī)架等。鑄造生產(chǎn)的適應(yīng)性廣,工藝靈活性大。工業(yè)上常用的金屬材料均可用來(lái)進(jìn)行鑄造,鑄件的重量可由幾克到幾百?lài)?,壁厚可?.5毫米到1米。哈爾濱大型精密機(jī)械零件加工

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