精密加工基本参数
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精密加工企业商机

超精密加工的研究内容,即影响超精密加工精度的各种因素包括:超精密加工机理、被加工材料、超精密加工设备、超精密加工工具、超精密加工夹具、超精密加工的检测与误差补偿、超精密加工环境(包括恒温、隔振、洁净控制等)和超精密加工工艺等。一直以来,国内外学者围绕这些内容展开了系统的研究。超精密加工的发展经历了如下三个阶段。1)20世纪50年代至80年代,美国率先发展了以单点金刚石切削为代替的超精密加工技术,用于航天、防御、天文等领域激光核聚变反射镜、球面、非球面大型零件的加工。对于精密机械加工的检测有三种方式:离线检测、在位检测和在线检测。无锡定制精密加工

1、精密切削用高精密的机床和单晶金刚石刀具进行切削加工,主要用于铜、铝等不宜磨削加工的软金属的精密加工,还具有较好的光学性质。2、超精密磨削用精确修整过的砂轮在精密磨床上进行的微量磨削加工,金属的去除量可在亚微米级甚至更小,可以达到很高的尺寸精度、形位精度和很低的表面粗糙度值。尺寸精度0.1~0.3µm,表面粗糙度Ra0.2~0.05µm,效率高。应用范围广,从软金属到淬火钢、不锈钢、高速钢等难切削材料,及半导体、玻璃、陶瓷等硬脆非金属材料,几乎所有的材料都可利用磨削进行加工。但磨削加工后,被加工的表面在磨削力及磨削热的作用下金相组织要发生变化,易产生加工硬化、淬火硬化、热应力层、残余应力层和磨削裂纹等缺陷。钣金精密加工工厂超精密加工技术在国际上处于先进地位的国家有美国、英国和日本。

    1.为了保证机械加工精度,应分别进行粗加工和精加工。由于粗加工时,大量工件受到切削力、夹紧力大、发热量多,容易造成表面硬化,工件内部有很大的内应力,如果精加工和粗加工是连续的,精加工后精密零件的精度会随着应力重新分布,很快就会失去。对于某些具有高加工精度的零件。粗加工之后和精加工之前应进行低温退火或时效处理来消除内应力。2.合理选择机械加工设备。粗加工的主要工序是切断大部分加工余量,不要求更高的加工精度。因此,粗加工机床只需要高功率、低精度加工。精加工需要更精密的机床。在不同的机床上进行粗、精加工,不仅可以充分发挥设备的性能,而且可以延长精密机床的使用寿命。3.机械加工过程中经常需要热处理。热处理工序的安排如下:为了提高金属的切削性能,如退火、正火、调质等,通常在机械加工前进行。为了消除内应力,如时效处理和调质处理等,一般在粗加工之后,精加工之前进行。为了提高零件的机械性能,渗碳、淬火、回火等,一般经过机械加工后才进行。如果热处理后有变形,就必须安排比较终加工工序。

工艺整合化。当今企业间的竞争趋于白热化,高生产效率越来越成为企业赖以生存的条件。在这样的背景下,出现了“以磨代研”甚至“以磨代抛”的呼声。另一方面,使用一台设备完成多种加工(如车削、钻削、铣削、磨削、光整)的趋势越来越明显。大型化、微型化。为加工航空、航天、宇航等领域需要的大型光电子器件(如大型天体望远镜上的反射镜),需要建立大型超精密加工设备。为加工微型电子机械、光电信息等领域需要的微型器件(如微型传感器、微型驱动元件等),需要微型超精密加工设备(但这并不是说加工微小型工件一定需要微小型加工设备)。精密零件加工生产流程会有车、铣、刨、磨、钳、冲压模具、锻造等方法。

精密加工技术的发展趋势面向21世纪的精密加工技术的发展趋势体现在以下几个方面:a.精密化精密加工的主导主要体现在对尺寸精度、仿形精度、表面质量的要求。当前精密电火花加工的精度已有方面提高,尺寸加工要求可达±2-3μm、底面拐角R值可小于0.03mm,比较好加工表面粗糙度可低于Ra0.3μm。通过采用一系列先进加工技术和工艺方法,可达到镜面加工效果且能够成功地完成微型接插件、IC塑封、手机、CD盒等高精密模具部位的电火花加工。我国精密零件加工行业的发展,总体上呈现发展速度快,但区域不均衡、企业规模较小,实力较弱等特点。新吴区设备精密加工报价

京机床研究所是国内进行超精密加工技术研究的主要单位之一,研制出了多种不同类型的超精密机床。无锡定制精密加工

超精密加工包括微细加工、超微细加工、光整加工、精整加工等加工技术。微细加工技术是指制造微小尺寸零件的加工技术;超微细加工技术是指制造超微小尺寸零件的加工技术,它们是针对集成电路的制造要求而提出的,由于尺寸微小,其精度是用切除尺寸的相对值来表示,而不是用所加工尺寸与尺寸误差的比值来表示。光整加工一般是指降低表面粗糙度和提高表面层力学机械性质的加工方法,不着重于提高加工精度,其典型加工方法有珩磨、研磨、超精加工及无屑加工等。实际上,这些加工方法不仅能提高表面质量,而且可以提高加工精度。精整加工是近年来提出的一个新的名词术语,它与光整加工是对应的,是指既要降低表面粗糙度和提高表面层力学机械性质,又要提高加工精度(包括尺寸、形状、位置精度)的加工方法。无锡定制精密加工

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