精密機械加工中切削加工的特點和作用:切削加工的精度和表面粗糙度的范國較廣,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;對于零件的形狀和尺存一般不受限制,只要能在機床上實現(xiàn)裝夾,大都可進行切削加工,且可加工常見的各種型面。切削加工零件重量的范圍很大。切削加工的生產率較高。在常規(guī)條件下,切削加工的生產率一般高于其他加工方法。只是在在少數(shù)特殊場合,其生產率低于精密鑄造、精密鍛造和粉末治金等方法。切削過程中存在切削力,刀具和工件均須具有一定的強度和剛度,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微結構與高硬等特殊材料加工方面的應用,從而給特種加工留下了生存和發(fā)展的空間。精密機械加工法主要有精車、精鏜、精銑、精磨和研磨等工藝。沈陽數(shù)控精密機械零件加工工廠
精密加工和超精密加工的發(fā)展趨勢從長遠發(fā)展的觀點來看,制造技術是當前世界各國發(fā)展國民經濟的主攻方向和戰(zhàn)略決策,是一個國家經濟發(fā)展的重要手段之一,同時又是一個國家獨自自主、繁榮昌盛、經濟上持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、科技上保持的長遠大計??萍嫉陌l(fā)展對精密加工和超精密加工技術也提出了更高的要求。從大到天體望遠鏡的透鏡,小到大規(guī)模集成電路線寬μm要求的微細工程和微機械的微納米尺寸零件,不論體積大小,其很高尺寸精度都趨近于納米;零件形狀也日益復雜化,各種非球面已是當前非常典型的幾何形狀。微機械技術為超精密制造技術引來一種嶄新的態(tài)勢?它的微細程度使傳統(tǒng)的制造技術面臨一種新的挑戰(zhàn),促進了各種產品技術性能的提高,發(fā)展過程呈現(xiàn)出螺旋式循環(huán)發(fā)展,直接對科學技術的進步和人類文明作出貢獻。對產品高質量、小型化、高可靠性和高性能的追求,使超精密加工技術得以迅速發(fā)展,現(xiàn)已成為現(xiàn)代制造工業(yè)的重要組成部分。沈陽數(shù)控精密機械零件加工工廠精密機械加工中精銑:用于加工形狀復雜的鋁或鈹合金結構件。
20世紀60年代為了適應核能、大規(guī)模集成電路、激光和航天等高級技術的需要而發(fā)展起來的精度極高的加工技術。超精密加工的精度比傳統(tǒng)的精密加工提高了一個以上的數(shù)量級。到20世紀80年代,加工尺寸精度可達10納米(1×10-8米),表面粗糙度達1納米。超精密加工對工件材質、加工設備、工具、測量和環(huán)境等條件都有特殊的要求,需要綜合應用精密機械、精密測量、精密伺服系統(tǒng)、計算機控制以及其他先進技術。工件材質必須極為細致均勻,并經適當處理以消除內部殘余應力,保證高度的尺寸穩(wěn)定性,防止加工后發(fā)生變形。加工設備要有極高的運動精度,導軌直線性和主軸回轉精度要達到0.1微米級,微量進給和定位精度要達到0.01微米級。對環(huán)境條件要求嚴格,須保持恒溫、恒濕和空氣潔凈,并采取有效的防振措施。加工系統(tǒng)的系統(tǒng)誤差和隨機誤差都應控制在 0.1微米級或更小。這些條件是靠綜合應用精密機械、精密測量、精密伺服系統(tǒng)和計算機控制等各種先進技術獲得的。
精密機械零部件加工主要是通過各種機床改變工件外形尺寸的功能的過程。根據被加工工件的溫度,可分為冷加工和熱加工。其中,機械加工中的工序是指一組工件在一個加工地點連續(xù)結束的工藝過程。過程的主要特點是不改變加工對象、設備和操作人員,過程的內容是連續(xù)的。其技能過程可分為以下兩個過程。精密零件加工技術是在工藝的基礎上,改變生產目標的形狀、規(guī)模、方向和性質,使之成為成品和半成品。它是對每一個過程和每一個過程的具體闡述。例如,如上所述,粗加工可包括毛坯生產、磨削等,精加工可分為車削、鉗工、銑床等。精密機械加工中通過切削加工,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。
如何有效提高精密機械加工質量:誤差補償法,這種方法就是人為地造出一種新的原始誤差,支抵消原來工藝系統(tǒng)中固有的原始誤差,從而達到減少加工誤差,加工精度的目的。直接減少誤差法,這種方法是在生產中應用較廣的一種基本方法。該法是在查明影響加工精度的主要原始誤差因素之后,設法對其進行直接消除或減少。例如,細長軸的車削,由于力和熱的影響,使工作產生彎曲變形?,F(xiàn)采用了“大直刀反向切削法”,基本上消除了因切削力引起的彎曲。再輔之以彈簧,可進一步消除熱伸長的危害。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。合肥不銹鋼精密機械加工價格
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。沈陽數(shù)控精密機械零件加工工廠
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?成為超精密加工領球研究人員的目標。如半固著磨粒加工、電解磁力研磨、磁流變磨料流加工等復合加工方法的誕生。我國精密和超精密加工發(fā)展策略我國精密和超精密加工經過數(shù)十年的努力,日趨成熟。不論是精密機床、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系統(tǒng),為推動機械制造向更高層次發(fā)展奠定了基礎。正在向納米級精度或毫微米精度邁進,其前景十分令人鼓舞。隨著科學技術的飛速發(fā)展和市場競爭日益激烈。越來越多的制造業(yè)開始將大量的人力、財力和物力投入先進的制造技術和先進的制造模式的研究和實施策略之中。沈陽數(shù)控精密機械零件加工工廠
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