精密機械加工:檢測:精密機械加工必須具備相應的檢測技術(shù),形成加工和檢測一體化。對于精密機械加工的檢測有三種方式:離線檢測、在位檢測和在線檢測。離線檢測是指在加工完成后,將工件送到檢驗室去檢測;在位檢測是指工件在機床上加工完成后不卸下,就地進行檢測,若發(fā)現(xiàn)有什么問題,便于再進行加工;在線檢測則是在加工過程中進行檢測,以便能夠主動控制和實施動態(tài)誤差補償。誤差補償是提高加工精度的重要措施,是在機床制造精度已達到一定水平的基礎上。分離出其影響誤差,利用誤差補償裝置對誤差值進行補償。其中靜態(tài)誤差補償是根據(jù)事先側(cè)出的誤差值,在加工時通過硬件或軟件進行補償,如機床傳動絲的螺距誤差可通過修正尺來進行補償;動態(tài)誤差補償實在線檢測的基礎上,在加工時進行實時補償。精密機械加工的在線檢測補償技術(shù)是精密機械加工實現(xiàn)質(zhì)量保證的關鍵技術(shù)。將檢測技術(shù)融于精密機械加工的內(nèi)容之中,采用在線測量的方式,能使操作者及時發(fā)現(xiàn)工件存在的問題,并反饋給數(shù)控系統(tǒng)。一般在常溫下加工,并且不引起工件的化學或物相變化,稱冷加工。南京新型精密機械零件加工公司
精密機械加工企業(yè)必須要掌握切削規(guī)律,克服其中的一些難加工材料的特點,加工出更多更好的精密機械零件。難加工材料,一般來說,可以從五個方面來描述,即硬度、強度、伸長率,沖擊值以及導熱系數(shù)。其中有一項以上超過指標,都屬于難切削材料。在制訂工藝時,也需要多斟酌。難加工材料的特性,一般都使切削過的切削力增大,切削溫度提高,刀具耐用度下降,刀具破損的概率增加,有時還會使精密機械零件加工表面惡化,切屑難以控制,后面導致加工效率和加工質(zhì)量降低,受刀具材料和切削工藝的限制,目前所得到出的結(jié)論對于難加工材料的高速加工并不完全適用。??谛⌒途軝C械零件加工反切法易損壞車床,用時須在卡盤上裝保險裝置,滑板轉(zhuǎn)盤須緊鎖。
精密機械加工工藝的作用是什么:指導生產(chǎn)的主要技術(shù)文件,機械加工車間生產(chǎn)的計劃、調(diào)度,工人的操作,零件的加工質(zhì)量檢驗,加工成本的核算,都是以工藝規(guī)程為依據(jù)的,處理生產(chǎn)中的問題,也常以工藝規(guī)程作為共同依據(jù),如處理質(zhì)量事故,應按工藝規(guī)程來確定各有關單位、人員的責任。生產(chǎn)準備工作的主要依據(jù),車間要生產(chǎn)新零件時,首先要制訂該零件的機械加工工藝規(guī)程,再根據(jù)工藝規(guī)程進行生產(chǎn)準備,如:新零件加工工藝中的關鍵工序的分析研究;準備所需的刀、夾、量具;原材料及毛坯的采購或制造;新設備的購置或舊設備改裝等,均須根據(jù)工藝來進行。
精密機械加工的處理辦法:為了保證機械加工精度,應分別進行粗加工和精加工。由于粗加工時,大量工件受到切削力、夾緊力大、發(fā)熱量多,容易造成表面硬化,工件內(nèi)部有很大的內(nèi)應力,如果精加工和粗加工是連續(xù)的,精加工后精密零件的精度會隨著應力重新分布,很快就會失去。對于某些具有高加工精度的零件。粗加工之后和精加工之前應進行低溫退火或時效處理來消除內(nèi)應力。合理選擇機械加工設備。粗加工的主要工序是切斷大部分加工余量,不要求更高的加工精度。因此,粗加工機床只需要高功率、低精度加工。隨著刀具進給速度的提高,冷加工水平和表面塑性變形水平提高。
精密機械加工有哪些方式:鏜削機加工:鏜削加工不但可以鏜孔,還可以鉆孔、擴孔、鉸孔以及用多種刀具對平面、外圓面、溝槽和螺紋進行加工,與其他加工方式相比,鏜削加工非常適合于箱體尺寸大、精度要求高且軸間距和位置精度要求的孔,特別是面對較大直徑的孔,鏜削加工幾乎是可供選擇的方法。磨削機加工:磨削加工以砂輪或其它磨具對工件進行加工,主要就是通過旋轉(zhuǎn)的方式使用磨具上的顆粒對工件表面進行切削,磨粒對于工件表面有切削、刻削和滑擦三種作用的綜合效益,因此加工精度較高,不過因為高速旋轉(zhuǎn)磨削會導致工件和磨具溫度較高,進行機加工時候就需要充足的冷卻液。精密機械加工中粗加工可包括毛坯生產(chǎn)、磨削等。合肥五金精密機械加工廠家
精密機械加工中使用經(jīng)仔細研磨的金剛石刀頭進行高速銑切可獲得精確的鏡面。南京新型精密機械零件加工公司
傳統(tǒng)的機械加工方法(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、新設備以及新的測試技術(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,反映了加工工件時材料的分割水平不斷由宏觀進入微觀世界的發(fā)展趨勢。隨著時間的進展,原來認為是難以達到的加工精度會變得相對容易。因此,普通加工、精密加工和超精密加工只是一個相對概念?其間的界限隨著時間的推移不斷變化。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。因為它的大小直接影響到被加工表面的粗糙度,與光學鏡面的反射率直接有關,對儀器設備的反射率要求越來越高。為了進行切極薄試驗,目標是達到切屑厚度nm,其刀具刃口圓弧半徑應趨近2.4nm。為了達到這個高度,促使金剛石研磨機改變了傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。其中主軸軸承采用了空氣軸承作為支承,研磨盤的端面跳動可在機床上自行修正,使其端面跳動控制在0.5μm以下。刀具方面,采用金剛石砂輪,控制背吃刀量和進給量,在超精密磨床上,可以進行延性方式磨削,即納米磨削。即使是玻璃的表面也可以獲得光學鏡面。南京新型精密機械零件加工公司