加工精度達到 1微米的機械加工方法。精密機械加工是在嚴格控制的環(huán)境條件下,使用精密機床和精密量具和量儀來實現(xiàn)的。加工精度達到和**過 0.1微米稱**精密機械加工。在航空航天工業(yè)中,精密機械加工主要用于加工*行器控制設備中的精密機械零件,如液壓和氣動伺服機構中的精密配合件、陀螺儀的框架、殼體,氣浮、液浮軸承組件和浮子等。*行器精密零件的結(jié)構復雜、剛度小、要求精度很高,而且難加工材料所占的比重較大。精密機械加工的工藝效果是:①零件的幾何形狀和相互位置精度達到微米或角秒級;②零件的界限或特征尺寸公差在微米以下;③零件表面微觀不平度(表面不平度平均高度差)小于0.1 微米;④互配件能滿足配合力的要求;⑤部分零件還能滿足精確的力學或其他物理特性要求,如浮子陀螺儀扭桿的扭轉(zhuǎn)剛度、撓性元件的剛度系數(shù)等。
精密機械加工主要有精車、精鏜、精銑、精磨和研磨等工藝。①精車和精鏜:*行器大多數(shù)精密的輕合金(鋁或鎂合金等)零件多采用這種方法加工。一般用**單晶金剛石刀具,刀刃圓弧半徑小于0.1微米。在高精度車床上加工可獲得1微米的精度和平均高度差小于0.2微米的表面不平度,坐標精度可達±2微米。②精銑:用于加工形狀復雜的鋁或鈹合金結(jié)構件。依靠機床的導軌和主軸的精度來獲得較高的相互位置精度。使用經(jīng)仔細研磨的金剛石刀頭進行高速銑切可獲得精確的鏡面。③精磨:用于加工軸或孔類零件。這類零件多數(shù)采用淬硬鋼,有很高的硬度。大多數(shù)高精度磨床主軸采用靜壓或動壓液體軸承,以保證高穩(wěn)定度。磨削的極限精度除受機床主軸和床身剛度的影響外,還與砂輪的選擇和平衡、工件中心孔的加工精度等因素有關。精磨可獲得 1微米的尺寸精度和0.5微米的不圓度。④研磨:利用配合件互研的原理對被加工表面上不規(guī)則的凸起部位進行選擇加工。磨粒直徑、切削力和切削熱均可精確控制,因而是精密加工技術中獲得較高精度的加工方法。*行器的精密伺服部件中的液壓或氣動配合件、動壓陀螺馬達的軸承零件都采用這種方法加工,以達到0.1甚至0.01微米的精度和0.005微米的微觀不平度。詞條
詞條說明
1、CNC數(shù)控車床加工者在加工前必須看清楚工藝卡內(nèi)容,清楚知道工件要加工的部位、形狀、圖紙各尺寸并知道其下工序加工內(nèi)容。2、工件裝夾前應先測量坯料尺寸是否符合圖紙要求,工件裝夾時必須認真檢查其擺放是否與編程作業(yè)指導書一致。3、在粗加工完成后應及時進行自檢,以便對有誤差的數(shù)據(jù)及時進行調(diào)整。自檢內(nèi)容主要為加工部位的位置尺寸。(1)工件是否有松動;(2)工件是否正確分中;(3)CNC五金零件加工的部位到
英田激光器(400-9900-509)掌握到現(xiàn)階段許多金屬品都采用鈦合金替代,可是在焊接修補期內(nèi),依然取決于激光切割設備。鈦合金材料由于難度和耐蝕性比其它材料都需要高,而替代了別的行業(yè)的關鍵技術,尤其是高新科技上的運用。比如:汽車發(fā)動機、零件等商品的外敷構造等,不但減少了商品本身的凈重,也增強了設備產(chǎn)品質(zhì)量,為了較好地充足的運用,在生產(chǎn)過程中,通常必須多種多樣設備的配搭運用。例如焊接修補上必須采用
不銹鋼管激光切割機產(chǎn)品特點激光切管機是一種利用激光技術在管件、型材上進行各種圖形切割的**機床,是集數(shù)控技術、激光切割、精密機械于一體的**產(chǎn)品。具有專業(yè)、高速、高精度、高效率、高性價比等特點,是無接觸金屬管材加工行業(yè)的可以選擇設備。激光切管機與傳統(tǒng)的切割工藝相比,激光切管機加工出來的管材切割斷面較加光滑,切割下來的管材可以直接用于焊接,減少了加工工序。比起傳統(tǒng)管材加工需要裁剪、沖裁、折彎這幾道工
激光加工焊接基本原理及優(yōu)點伴隨著加工行業(yè)的迅速發(fā)展趨勢,市場對激光加工焊接技術性的規(guī)定愈來愈高,激光設備已從單一運用慢慢轉(zhuǎn)為多樣化運用,激光加工焊接層面已不是單一的是電焊焊接。激光焊接是以聚焦點的粒子束作為電力能源負電子焊接件所造成的發(fā)熱量開展電焊焊接的一種高效率高精密的方式,激光焊接是激光器原材料生產(chǎn)加工關鍵技術之一。因為激光加工焊接的優(yōu)勢,已**成功運用于微、中小型件的高精密電焊焊接中。激光加
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