超精密加工20世纪60年代为了适应核能、大规模集成电路、激光和航天等前列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,其高加工尺寸精度已可达10纳米(1纳米=)级,表面粗糙度达1纳米,加工的小尺寸达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(nano-technology)。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、等前列技术发展的需要,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(Singlepointdiamondturning,SPDT)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。中文名超精密加工外文名Ultraprecisionmachining发展时间20世纪60年代分类超精密切削加工,超精密特种加工目录1简介2分类▪超精密切削加工▪超精密特种加工3异同4发展方向5我国现状6发展超精密加工简介编辑20世纪60年代为了适应核能、大规模集成电路、激光和航天等前列技术的需要而发展起来的精度极高的加工技术。超精密加工的精度比传统的精密加工提高了一个以上的数量级。到20世纪80年代。苏州非标加工厂家哪家好,选择无锡雨泽机械有限公司。锡山区弹簧钢非标加工工厂
是否需要在一次安装中加工,以保证相互位置精度。几个工步能在同一机床完成是它们能被组合成一个工序的先决条件。此外,零件的一组表面在一次安装中加工,可以保证这些表面间的相互位置精度。所以对于有较高位置精度要求的一组表面,应安排在一个工序内加工。2.工序的集中与分散如何确定零件工艺过程中的工序数目,就是工序的集中与分散问题。如果一个零件的加工集中在少数工序内完成,每道工序加工内容多,称为工序集中。反之,称为工序分散。工序集中使得工艺路线短,减少了工件的装夹次数,即可提高生产率,又有利于保证加工表面的位置精度,降低生产成本。工序分散便于采用简单的加工设备和工艺装备,加工调易,可采用合理的切削用量,便于划分加工阶段。在拟定工艺路线时,通常单件小批生产多采用工序集中。§热处理工序的安排热处理是用来提高材料的力学性能,消除残余内应力,改善金属的加工性能。按热处理的目的不同,可分为:预备热处理、终热处理和时效处理。(1)预备热处理其处理工艺有:退火、正火、调质。其目的是改善材料的切削性能,消除毛坯制造时产生的内应力。退火和正火通常安排在粗加工之前,调质安排在粗加工之后、半精加工之前进行。江阴金属非标加工报价绍兴找非标加工厂家选择哪家,选择无锡雨泽机械有限公司。
从而实现少屑甚至无屑加工。确定毛坯的形状与尺寸的步骤如下:首先选取毛坯加工余量和毛坯公差,其次将毛坯加工余量迭加在零件的相应加工表面上,从而计算出毛坯尺寸,后标注毛坯的尺寸与公差。在决定毛坯形状时,还需要考虑加工工艺对毛坯形状的影响。例如有时为使零件在加工中装夹方便,在其毛坯上做出工艺凸台,所谓工艺凸台是为了满足工艺的需要而在工件上增设的凸台,如图3-1a所示。零件加工后一般应将其切除;有时将分离的零件做成一个毛坯,使其易于加工,并确保加工质量,如图3-1b所示,机床丝杠的开合螺母,将其毛坯做成整体,待加工到一定阶段后才切割分离开。a)工艺凸台b)丝杠的开合螺母图3-1毛坯形状§定位基准的选择§定位基准种类定位基准是加工中用来使工件在机床或夹具上定位的所依据的工件上的点、线、面。按工件上用作定位的表面状况把定位基准分为粗基准、精基准,以及辅助基准。(1)粗基准和精基准在零件加工的道工序,只能用毛坯上未经加工的表面作为定位基准,这种定位基准称为粗基准。粗基准是用工件上未经加工的表面定位。而利用工件上已加工过的表面作为定位基准面,称为精基准。(2)辅助基准零件设计图中某不要求加工的表面。
但由于用于激光加工的整套设备技术含量高,售价亦很高,美国、日本、德国等少数国家的几家公司能够生产整机。(3)激光精密焊接激光焊接热影响区很窄,焊缝小,尤其可焊高熔点的材料和异种金属,并且不需要添加材料。国外利用固体YAG激光器进行缝焊和点焊,已有很高的水平。另外,用激光焊接印刷电路的引出线,不需要使用焊剂,并可减少热冲击,对电路管芯无影响,从而保证了集成电路管芯的质量。经过二十多年的努力,在激光精密加工工艺与成套设备方面,我国虽然已在陶瓷激光划片与微小型金属零件的激光点焊、缝焊与气密性焊接以及打标等领域得到应用,但在激光精密加工技术中技术含量很高、应用市场广阔的微电子线路模板精密切割与刻蚀工艺、陶瓷片与印刷电路板上各种规格尺寸的通孔、盲孔与异型孔、槽的激光精密加工等方面,尚处于研究与开发阶段,未见有相应的工业化样机问世。国内的广大用户一般采用进口模板或到香港等地委托加工,其价格高、周期长,严重影响了产品开发周期;近年来,国外少数大公司看到我国在激光精密加工业中巨大的潜在市场,已开始在我国设立分公司。但高昂的加工费用增加了产品成本,仍使许多企业望而却步。南京找非标加工厂家选择哪家,选择无锡雨泽机械有限公司。
以保证各加工表面都有足够加工余量。(3)作为粗基准的表面应尽量平整,不应有飞边、浇口、冒口及其它缺陷,这样可减少定位误差,并使工件夹紧可靠。(4)为保证重要加工面的余量均匀,应选择重要加工面为粗基准。(5)应避免重复使用粗基准,在同一尺寸方向上粗基准只准使用一次。因为粗基准是毛坯表面,定位误差大,两次以同一粗基准装夹下加工出的各表面之间会有较大的位置误差。§精基准的选择选择精基准主要应从保证工件的位置精度和装夹方便这两方面来考虑。精基准的选择原则是:(1)基准重合原则应尽量选择加工表面的设计基准作为定位基准,这一原则称为基准重合原则。(2)基准统一原则当零件需要多道工序加工时,应尽可能在多数工序中选择同一组精基准定位,称为基准统一原则。(3)自为基准原则有时精加工或光整加工工序要求余量小而均匀,则应以加工表面本身作为定位基准,称为自为基准原则。如拉孔、铰孔、研磨、无心磨等。(4)互为基准原则某个工件上有两个相互位置精度要求很高表面,采用工件上的这两个表面互相作为定位基准,反复加工另一表面,称为互为基准。(5)所选精基准应能保证工件定位准确,装夹方便,夹具结构简单适用。非标加工厂家选择哪家,选择无锡雨泽机械有限公司。常州非金属非标加工厂家
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要求加工产生的变质层尽量小。(4)对产品高性能的追求。机构运动精度的提高,有利于减缓力学性能的波动、降低振动和噪声。对内燃机等要求高密封性的机械,良好的表面粗糙度可减少泄露而降低损失。二战后,航空航天工业要求部分零件在高温环境下工作,因而采用钛合金、陶瓷等难加工材料,为超精密加工提出了新的课题。以上四个方面相互关联,共同促进了超精密加工技术的发展。国际超精密加工研究单位与企业主要有,美国LLL实验室和Moore公司、英国Granfield和Tayler公司、德国Zeiss公司、日本东芝机械、丰田工机和越公司等。我国从20世纪80年代初期开始研究超精密加工技术,主要的研究单位有北京机床研究所、清华大学、哈尔滨工业大学、中国科学院长春光机所应用光学重点实验室、大连理工大学和浙江工业大学等[1]。词条图册更多图册参考资料1.袁巨龙,王志伟,文东辉等.超精密加工现状综述[J].机械工程学报,2007,43(1):35-48..万方[引用日期2017-12-24]词条标签:科学百科工程技术分类,科学。锡山区弹簧钢非标加工工厂
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