精密机械加工中切削加工的特点和作用:切削加工的精度和表面粗糙度的范国较广,且可获得高的加工精度和低的表面粗糙度。切削加工零件的材料、形状、尺寸和重量的范较大。切削加工多用于金属材料的加工,也可用于某些非金属材料的加工;对于零件的形状和尺存一般不受限制,只要能在机床上实现装夹,大都可进行切削加工,且可加工常见的各种型面。切削加工零件重量的范围很大。切削加工的生产率较高。在常规条件下,切削加工的生产率一般高于其他加工方法。只是在在少数特殊场合,其生产率低于精密铸造、精密锻造和粉末治金等方法。切削过程中存在切削力,刀具和工件均须具有一定的强度和刚度,且刀具材料的硬度必须大于工件材料的硬度。因此,限制了切削加工在细微结构与高硬等特殊材料加工方面的应用,从而给特种加工留下了生存和发展的空间。反切法易损坏车床,用时须在卡盘上装保险装置,滑板转盘须紧锁。哈尔滨大型精密机械零件加工
传统的机械加工方法(普通加工)与精密和超精密加工方法一样。随着新技术、新工艺、新设备以及新的测试技术和仪器的采用,其加工精度都在不断地提高。加工精度的不断提高,反映了加工工件时材料的分割水平不断由宏观进入微观世界的发展趋势。随着时间的进展,原来认为是难以达到的加工精度会变得相对容易。因此,普通加工、精密加工和超精密加工只是一个相对概念?其间的界限随着时间的推移不断变化。精密切削与超精密加工的典型是金刚石切削。以金刚石切削为例。其刀刃口圆弧半径一直在向更小的方向发展。因为它的大小直接影响到被加工表面的粗糙度,与光学镜面的反射率直接有关,对仪器设备的反射率要求越来越高。为了进行切极薄试验,目标是达到切屑厚度nm,其刀具刃口圆弧半径应趋近2.4nm。为了达到这个高度,促使金刚石研磨机改变了传统的结构。其中主轴轴承采用了空气轴承作为支承,研磨盘的端面跳动可在机床上自行修正,使其端面跳动控制在0.5μm以下。刀具方面,采用金刚石砂轮,控制背吃刀量和进给量,在超精密磨床上,可以进行延性方式磨削,即纳米磨削。即使是玻璃的表面也可以获得光学镜面。石家庄不锈钢精密机械加工哪个好精密机械加工过程的主要特点是不改变加工对象、设备和操作人员,过程的内容是连续的。
精密机械加工中,镗削:镗削加工是利用镗刀刀具在镗床上完成的加工,在镗削加工时,床主轴带动镗刀做旋转运动,工件或镗刀做进给运动完成切削加工,是孔加工常用的方法之一。拉削:用拉刀作为刀具加工工件通孔、平面和成形表面的切削加工方法称为拉削加工,拉削能获得较高的尺寸精度和较小的表面粗糙度,生产率高,适用于成批大量生产。大多数拉削加工时,拉床只有拉刀做直线拉削的主运动,而没有进给运动。刨削:用刨刀对工件作水平相对直线往复运动的切削加工方法称为刨削加工。刨削是平面加工方法之一,可以在牛头刨床和龙门刨床上进行。前者适宜加工中小型工件,后者适宜加工大型型工件或同时加工多个中型工件。
超精密加工技术:对产品高质量的追求。为使磁片存储密度更高或镜片光学性能更好,就必须获得粗糙度更低的表面。为使电子元件的功能正常发挥,就要求加工后的表面不能残留加工变质层。按美国微电子技术协会(SIA)提出的技术要求,下一代计算机硬盘的磁头要求表面粗糙度Ra≤0.2nm,磁盘要求表面划痕深度h≤lnm,表面粗糙度Ra≤0.1nmp。对产品小型化的追求。伴随着加工精度提高的是工程零部件尺寸的减小。从1989~2001年,从6.2kg降低到1.8kg。电子电路高集成化要求降低硅晶片表面粗糙度、提高电路曝光用镜片的精度、半导体制造设备的运动精度。零部件的小型化意味着表面积与体积的比值不断增加,工件的表面质量及其完整性越来越重要。精密机械加工精度的不断提高,反映了加工工件时材料的分割水平不断由宏观进入微观世界的发展趋势。
高精度与高效率精密加工和超精密加工虽能获得极高的表面质量和表面完整性,但以加工效率为保证。探索能兼顾效率与精度的加工方法?成为超精密加工领球研究人员的目标。如半固着磨粒加工、电解磁力研磨、磁流变磨料流加工等复合加工方法的诞生。我国精密和超精密加工发展策略我国精密和超精密加工经过数十年的努力,日趋成熟。不论是精密机床、金刚石工具,还是精密加工工艺已形成了一整套完整的精密制造技术系统,为推动机械制造向更高层次发展奠定了基础。正在向纳米级精度或毫微米精度迈进,其前景十分令人鼓舞。随着科学技术的飞速发展和市场竞争日益激烈。越来越多的制造业开始将大量的人力、财力和物力投入先进的制造技术和先进的制造模式的研究和实施策略之中。在高精度车床上加工可获得1微米的精度和平均高度差小于0.2微米的表面不平度,坐标精度可达±2微米。长沙现代精密机械加工费用
精密机械加工中刀具的各种形式,如前角、切削刃、刀具后缘的磨损量等,对冷作硬层有很大的影响。哈尔滨大型精密机械零件加工
精密机械加工中热加工是在高于再结晶温度的条件下,使金属材料同时产生塑性变形和再结晶的加工方法。热加工通常包括铸造、锻造、焊接、热处理等工艺。热加工能使金属零件在成形的同时改它的组织或者使已成形的零件改变既定状态以改善零件的机械性能。熔炼金属,制造铸型,井将熔融金属浇入铸型,凝固后获得一定形状和性能铸件的成形方法,称为铸造,铸造是一门应用科学,较广用于生产机器零件或毛坯,其实质是液态金属逐步冷加凝固面成形,其可以生产出形状复杂,特别是具有复杂内腔的零件毛坯,如各种箱体、床身、机架等。铸造生产的适应性广,工艺灵活性大。工业上常用的金属材料均可用来进行铸造,铸件的重量可由几克到几百吨,壁厚可由0.5毫米到1米。哈尔滨大型精密机械零件加工
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