针对不锈钢材质的特点,可以从精密加工路线的改进、刀具的选用、合理选择切削用量、冷却切削液等方面采取措施。在这一章节里,我们要从精密机械零件加工路线的选择开始来探讨一下。由于不锈钢材质的特点,采用逆铣加工路线,会进一步增大加工硬化效应,而且刀齿需从已加工表面的加工硬化层滑行一段距离才能切入工件,刀刃也会由于这种滑行摩擦而易于磨损。逆铣还会进一步增大切削力,使刀具产生“深啃”现象,造成尺寸控制不准,甚至会使小直径刀具折断。如果在加工中采用顺铣的加工路线,可以使切屑粘结接触面减小,切屑在脱离工件时对刀刃的压力减小,容易甩出,从而减小切削力,使整个精密机械零件加工切削过程更平稳,减弱已加工表面的硬化现象;刀具切入工件的待加工表面,而不在硬化层中挤刮,可提高刀具耐用度,使精密机械零件加工后获得较小的表面粗糙度。在数控加工在,机床主轴、进给机构的反向间隙微小,机床刚度能够满足不锈钢材料的加工要求,不会产生逆铣带来的“窜动”,从而降低了刀具的折断风险,因此,在保证夹具刚度和工件可靠安装的前提下,可以采用顺铣加工方法。磨削加工分为平面磨和内外圆磨,是保证精密机械零件加工平面精度和内外圆精度的重要手段。南京精密配件加工工厂
非金属材质精密机械零件加工两用车刀设计:常规车刀由主、副切削刃、前刀面、主后刀面、副后刀面和刀尖角组成,优化设计合理的刀具角度,可提高刀具的使用寿命。通常来说,刀具分为五个主要角度,分别对应着不同的角度范围,不同的角度在不同的范围内会出现不一样的切削性能,作为刀具优化设计,可以选用以白钢刀为主要刀具材料磨制刀具,设置的五个角度在图标的角度范围内时可能达到合理切削的刀具性能,并且不会出现刀具干涉等车削加工经常出现的问题,在断屑方面效果也很理想,不易出现残留,从而降低零件表面粗糙度,提高精密机械零件加工精度。两用车刀结构性能:采用两头加工设计,使得刀具能够重复利用,在进行磨制刀具的过程中,把刀坯的两头均进行磨制,如果出现一头刀具破损或者崩刀现象,可以及时进行掉头,装夹好刀具,继续进行机械加工,从提高精密机械加工效率,降低刀具损耗,考虑到断屑的效果,设计刀具时在其表面磨制了一个带圆弧的卷,断屑槽,方便加工过程中的排屑,防止堵刀,粘刀等损坏刀具的现象。杭州精密五金加工服务费用要获得超精密的加工精度,仍有赖于精密的加工设备和精确的控制系统,并采用超精密掩膜作中介物。
精密加工:解理现象:晶体受到定向的机械力作用,可以沿平行于某个平面平整地劈开,即晶体沿一定晶面(解理面)破裂的现象。金刚石刀具的耐用度,通常以其切削路径的长度计算。刀具破损或磨损而不能继续使用的标志为加工表面粗糙度超过规定值。设计和使用金刚石刀具应注意的两个问题:不允许在有振动的机床上使用,即便是高精度机床。要正确选择金刚石的晶面,以保证刀具有较高的强度。积屑瘤在切削过程中的作用:保护刀具、增大前角、增大切削厚度、增大已加工表面粗糙度。积屑瘤:来自切屑和工件上的金属冷焊(粘结)并层积在前刀面上形成硬度很高的楔块,能代替切削刃及前刀面进行切削工作。
20世纪60年代为了适应核能、大规模集成电路、激光和航天等技术的需要而发展起来的精度极高的一种加工技术。到80年代初,其很高加工尺寸精度已可达10纳米(1纳米=0.001微米)级,表面粗糙度达1纳米,加工的很小尺寸达 1微米,正在向纳米级加工尺寸精度的目标前进。纳米级的超精密加工也称为纳米工艺。超精密加工是处于发展中的跨学科综合技术。20 世纪 50 年代至 80 年代为技术开创期。20 世纪 50 年代末,出于航天、**等技术发展的需要,美国率先发展了超精密加工技术,开发了金刚石刀具超精密切削——单点金刚石切削技术,又称为“微英寸技术”,用于加工激光核聚变反射镜、战术导弹及载人飞船用球面、非球面大型零件等。精密零部件能达到的精度与工人的经验、熟练程度等至关重要。
精密制造业主要有精密和超精密加工技术和制造自动化两大领域,前者追求加工上的精度和表面质量极限,后者包括了产品设计、制造和管理的自动化,它不但是快速响应市场需求、提高生产率、改善劳动条件的重要手段,而且是保证产品质量的有效举措,两者有密切关系,许多精密和超精密加工要依靠自动化技术得以达到预期指标,而不少制造自动化有赖于精密加工才能准确可靠地实现。两者具有全局的、决定性的作用,是先进制造技术的支柱。精密制造业主要有精密和超精密加工技术和制造自动化两大领域,前者追求加工上的精度和表面质量极限,后者包括了产品设计、制造和管理的自动化,它不但是快速响应市场需求、提高生产率、改善劳动条件的重要手段,而且是保证产品质量的有效举措,两者有密切关系,许多精密和超精密加工要依靠自动化技术得以达到预期指标,而不少制造自动化有赖于精密加工才能准确可靠地实现。两者具有全局的、决定性的作用,是先进制造技术的支柱。精密加工在积屑瘤影响方面,普通切削时积屑瘤可使刀具实际切削前角增大,使切削力有所下降。杭州精密五金加工服务费用
对产品高质量、小型化、高可靠性和高性能的追求,使超精密加工技术得以迅速发展。南京精密配件加工工厂
精密研磨与抛光主要用于平 面、圆柱面、齿轮齿面及有密封要求的配偶件的加工,也可用于量规、量块、喷油嘴、阀体与阀芯的光整加工。抛光是利用机械、化学、电化学的方法对工件表面进行的一种微细加工,主要用来降低工件表面粗糙度,常用的方法有:手工或机械抛光、超声波抛光、化学抛光、电化 学抛光及电化学机械复合加工等。手工或机械抛光加工后工件表面粗糙度Ra≤0.05µm,可用于平面、柱面、曲面及模具型腔的抛光加工。超声波抛光加工 精度 0.01~0.02µm,表面粗糙度Ra0.1µm。化学抛光加工的表面粗糙度一般为Ra≤0.2µm。电化学抛光可提高到 Ra0.1~0.08µm。南京精密配件加工工厂
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