尽管随时代的变化,超精密加工技术不断更新,加工精度不断提高,各国之间的研究侧重点有所不同,但促进超精密加工发展的因素在本质上是相同的。这些因素可归结如下。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。1983年TANIGUCHI对各时期的加工精度进行了总结并对其发展趋势进行了预测,以此为基础,BYRNE描绘了20世纪40年代后加工精度的发展。精密和超精密特种加工,包括:电物理加工;电化学加工;物理加工;化学加工;复合加工。扬州非标零部件加工定制
精密机械零件加工中工艺孔的妙用:在机械零件加工生产以及拆装过程中,往往需要加工一些工艺孔,以便拆装或者保证加工的精度,工艺孔的作用主要体现在机械零件加工的过程中和加工工艺中,主要可以概括如下:一有效减少铸造冷却过程中的变形、内部应力的产生。二优化淬火后零件内部的应力分布,达到减少零件热处理变形量的目的。三焊接加工之后的工艺孔可以检查焊缝的气密性,同时通过作为塞焊孔提高焊件的整体强度。四机加工中的工艺孔可以实现工件正确、可靠的定位,同时满足工件的精度尺寸要求,同时改善工件由于机加工增加的内部应力,确保工件的尺寸精度。五测量与装配过程中的工艺孔可以满足工件测量、装配的工艺性需求,提高装配精度。扬州非标零部件加工定制磨削和一般的精密机械加工过程不一样,它不是纯机械过程。
精密机械加工:振动切削时,刀具与工件间相对运动速度的大小和方向均产生周期必性变化,被加工材料的弹塑性变形和刀具各接触表面的摩擦系数都较小,且切削力和切削热均以脉冲形式出现,使切削力和切削温度的平均值大幅度下降。从而改善了切削条件,提高了精密五金加工质量和刀具使用寿命,减小了切削力引起的变形和切削温度引起的表面热损伤,表面热应力及工件热变形,尤其为需要热处理的零件减小热处理变形及裂纹创造了十分有利的条件,容易实现高精密加工振动切削破坏了积屑瘤的产生条件,同时由于切削力小,切削温度低及工件的刚性化效果,使精密五金加工表面粗糙度减小,几何精度提高。在振动切削中,虽然刀刃振动,但在刀刃与工件接触并产生切屑的各个瞬间,刀刃所处位置是保持不变的,由于工件与刀具在切削过程中的位置不随时间变化,从而提高了加工精度。
精密切削加工工艺:所谓精密切削加工,是指加工精度和表面质量达到极高程度的加工工艺。不同的发展时期.其技术指标有所不同。在工业发达国家中,一般工厂能稳定掌握的加工精度是1μm。而精密切削加工可将加工精度控制在0.1μm以下,加工表面粗糙度Ra在0.1~0.02μm范围内。主要有精密车削、精密铣削和精密镗削等。精密切削与普通切削本质是相同的,都是材料在刀具作用下,产生剪切断裂、摩擦挤压和滑移的过程,但在精密切削加工中,采用的是微量切削方法,切削深度小,切屑形成的过程有其特殊性。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。
精密机械零件加工时,磨削过程通常认为是三段式,即滑擦—弹性摩擦和变形阶段产生热应力;耕犁—被加工材料内部摩擦,工件表面层不但有热应力,而且有由于弹性及塑性变形产生的变形应力,影响精密五金加工件表面粗糙度及表面加工质量,磨粒前刃面上无切屑流出;切削—工件材料沿剪切面滑移形成切屑,在工件表面产生热应力和变形应力。磨削温度高于其它切削加工温度,对工件可分三部分考虑:磨削点温度—磨料切削刃与切屑接触部分温度,是磨削热热源及温度很高点,影响表面层金相组织及物理机械性能,且与磨粒磨损与切削熔着有关。磨削区温度—砂轮与工件接触区平均温度,与磨削烧伤、磨削裂纹很有关系。工件温升一般较小,只对尺寸精度,形位公差有影响。切削热中80%左右传入工件,4-8%专入磨屑,其余传入砂轮。精密五金加工中微小孔的加工是被认为是很困难的加工之一。无锡非标零部件加工厂家电话
精密加工技术: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。扬州非标零部件加工定制
针对精密五金加工过程易变形的解决方法:加工件在进行切割之前,首先应该进行有效的热处理,以此来消除材料的内应力,这样在进行切割时,就不会出现重大的变形现象,可以有效地保持精密五金加工件尺寸的稳定性。在进行外轮廓的加工时,通常情况下,可以采用不打穿丝孔从毛坯外侧切入的方法,采用这种方法很容易造成材料的内应力释放而导致工件变形现象的发生,从而使零件加工的精度度有所下降,在加工的时候,为了避免和减少此现象的发生,可以采用打穿丝孔加工的方法,这样可以保持毛坯轮廓的封闭性,降低精密机械加工过程中应力变形现象的产生。在加工精度要求较高的零件时,应该采用二次切割法进行切割。扬州非标零部件加工定制
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