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精密加工技術分析

發布時間:2021-01-30 11:21

(1)超精密切削。超精密切削是以SPDT(Vishay單片SPDT模擬開關)技術為核心,主要是采用了空氣軸承主軸、高剛性、氣動滑板、高精度工具、反饋控制、環境溫度控制等,實現納米級別的粗糙度。多數是應用金剛石刀具銑削,在平面和非球面光學元件、有機玻璃、塑料制品、陶瓷、復合材料加工領域的應用十分廣泛。但是金剛石在使用中存在著損耗問題,未來會發展鍍膜技術改善金剛石刀具在加工硬化鋼材時的損耗。
(2)超精密磨削。精密磨削在長期發展中衍生出了超精密磨削,該項技術的核心就是金剛石砂輪修整,在實際生產中可以確保磨粒的微刃性、等高性。該項技術應用十分廣泛,特別是在高精度機械構件加工中可以充分發揮優勢。被磨削之后,工件表面的磨削痕跡幾乎不可見,之后再對工件進行摩擦、拋光,最后即可生成超精度加工面,當今超精密磨削可以加工出圓度為0.01μm工具,尺寸精度達到了0.1μm、表面粗糙度為Ra0.005μm圓柱零件。
(3)超精密研磨。超精密研磨技術包括機械研磨、化學機械研磨、浮動研磨、彈性發射加工、磁力研磨等多項技術。該項技術可以實現“無振動”研磨、精密溫控、潔凈環境、細小且均勻的研磨劑。該項技術所加工出的球面精度達到0.025μm,表面粗糙度為Ra0.003μm。
總之,在機械設計制造中,需要抓住設計生產工藝實施的每個要點,確保工件生產符合實際標準。同時,精密加工可以提高工件產品質量,但是實現起來較為繁瑣,需要配合上先進的精加工工藝,工作人員在操作中也要認真盡責,這樣才能夠全面提高機械設計生產效能。