如何有效提高精密機械加工質量:誤差轉移法,這種方法實質上是將工藝系統(tǒng)的幾何誤差,受力變形和熱變形等轉移到不影響加工精度的方向去。例如,對具有分度或轉位的多工位工序或采用轉位刀架加工的工序,其分度,轉創(chuàng)業(yè)者誤差將直接影響到零件有關表面的加工精度?。誤差均化法,這種方法利用有密切聯(lián)系的表面之間相互,相互修正,或者利用互為基準進行加工。它能使那些局部較大的誤差比較均勻地影響到整個加工表面,使傳遞到工件表面的加工誤差較為均勻,因而工件的加工精度相應的就提高。要獲得超精密的加工精度,仍有賴于精密的加工設備和精確的控制系統(tǒng),并采用超精密掩膜作中介物。南昌新型精密機械加工廠家
精密機械加工中氣焊與氣割:氣焊是利用氣體火焰作為熱源的焊接方法。常用氧-乙炔火焰作為熱源。氧氣和乙炔在焊炬中混合,點燃后加熱焊絲和工件。氣割又稱氧氣切割,是較廣應用的下料方法。氣割的原理是利用預熱火焰將被切割的金屬預熱到燃點,再向此處噴射氧氣流。被預熱到燃點的金屬在氧氣流中燃燒形成金屬氧化物。同時,這一燃燒過程放出大量的熱量。這些熱量將金屬氧化物熔化為熔渣。熔渣被氧氣流吹掉,形成切口,接著,燃燒熱與預熱火焰又進一步加熱并切割其他金屬。因此,氣割實質上是金屬在氧氣中燃燒的過程。金屬燃燒放出的熱量在氣割中具有重要的作用。昆明不銹鋼精密機械加工價格精密機械加工過程的主要特點是不改變加工對象、設備和操作人員,過程的內(nèi)容是連續(xù)的。
精密零件加工的要求:通常,由于零件的切削量,發(fā)熱和切削力對于零件粗糙和精度不同,為了確保零件的加工精度,因此必須分別進行粗糙零件和精密機械零件的加工。如果粗加工與精密加工連續(xù)進行,精密加工零件的精度會因為應力的不同而喪失。設備選擇的合理性。粗糙零件的加工不需要很高的加工精度,但是主要是削減加工余量,因此精密加工需要非常高精度的機床。在精密零件的加工路線中,經(jīng)常安排熱處理工藝。熱處理過程的位置安排如下:為了提高金屬的切削性能,如退火、正火、調質等,一般安排在機械零件加工前進行。一般來講,幾乎所有的精密零件加工都具有熱處理工藝,可以提高金屬的切削性能。精密零件的加工和制造不但需要機床的精度和穩(wěn)定性以及刀具、夾具的精度來保證,而且還需要精密的測量儀器進行校準和測量。有的是在加工過程中,有的是事后的檢測。
精密機械加工中,冷加工是指金屬在低于再結晶溫度進行塑性變形的加工工藝,如冷軋、冷拔、冷鍛、沖壓、冷擠壓等。冷加工變形抗力大,在使金屬成形的同時,可以利用加工硬化提高工件的硬度和強度。在機械制造工藝學中,冷加工通常指金屬的切加工。切削加工的分類:切削加工是利用切削工具從工件上切去多余材料的加工方法。通過切削加工,使工件變成符合圖樣規(guī)定的形狀、尺寸和表面粗糙度等方面要求的零件。切削加工分為機械加工和鉗工加工兩大類。機械加工(簡稱機工)是利用機械力對各種工件進行加工的方法。他一般是通過工人操縱機床設備進行加工的,其方法有車削、鉆削、鏜削、銑削、刨削、拉削、磨削、研磨、超精加工和和拋光等。鉗工加工(簡稱鉗工)是指一般在臺上以手工工具為主,對工件進行加工的各種加工方法,鉗工的工作內(nèi)容一般包括劃線、鋸削、銼削、刮削、研磨、鉆孔、擴孔、鉸孔,攻螺紋、套螺紋、機械裝配和設備修理等。在精密機械的加工過程中,隨著前角的減小和刃口磨損的增加,硬質層的深度和硬度增加。
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、新工藝、新設備以及新的測試技術和儀器的采用,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)的結構。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。在未來,精密機械零件加工也只會越來越綜合化,它不再是只是單純的一種機械加工模式了。昆明不銹鋼精密機械加工價格
在超精密磨床上,可以進行延性方式磨削,即納米磨削。南昌新型精密機械加工廠家
精密機械加工中焊接是現(xiàn)代制造技術中重要的金屬連接技術。接成形技術的本質在于:利用加熱成者同時加熱加壓的方法,使分離的金屬零件形成原子間的結合,從而形成新的金屬結構。焊接的優(yōu)點:接頭的力學性能與使用性能良好。與鉚接相比,采用焊接工藝制造的金屬結構重量輕,節(jié)約原材料,制造周期短,成本低。焊接存在的問題:焊接接頭的組織和性能與母材相比會發(fā)生變化;容易產(chǎn)生焊接裂等缺陷;焊接后會產(chǎn)生殘余應力與變形。這些都會影響焊接結構的質量。焊接種類根據(jù)焊接過程的特點,主要有熔化焊、壓力焊、釬焊。南昌新型精密機械加工廠家