非标精密零件加工-
精密零件加工厂是如何进行的?
一、粗加工阶段。切除各加工面的大部分加工余量,并加工出精基准,主要考虑尽可能大地提高生产率。
二、半精加工阶段。切除粗加工后可能产生的缺陷,为表面的精加工做准备,要求达到一定的加工精度,---适当的精加工余量,同时完成次要表面的加工。
三、精加工阶段。精密零件加工厂在此阶段采用大的切削速度,小的进给量和切削---,切除上道工序所留下的精加工余量,使零件表面达到图样的技术要求。
四、光整加工阶段。主要用于降低表面粗糙度值或强化加工表面,主要用于表面粗糙度要求---(ra≤0.32 μm)的表面加工。
五、超精密加工阶段。加工精度在0.1—0.01μm,表面粗糙度值ra≤0.001μm的加工阶段。主要的加工方法有:精密切削、精镜面磨削、精密研磨和抛光等。
在精密零件加工中需遵循以下原则:
1、基准:即先加工基准面,零件在机械加工过程中,作为定位基准的外表应首先加工出来,以便尽快为后续工序的加工提供精基准。
2、划分加工阶段:机械加工请求高的外表,都划分加工阶段,一般可分为粗加工、半精加工和精加工三个阶段。主要是为了---加工;有利于科学应用设备;便于安排热处理工序;以及便于时发现毛坯缺陷等。
精密加工技术 :
其表面微结构具有纹理结构规则、高深宽比、几何特性确定等特点,如凹槽阵列、微透镜阵列、金字塔阵列结构等,这些表面微结构使得元件具有某些特定的功能,可以传递材料的物理、化学性能等,如粘附性、摩擦性、润滑性、耐磨损性,或者具备特定的光学性能等。精密机械加工很多中型零件也是需要组装的,所以精密机械零部件加工厂家们就会针对这样的需求进行再加工,各种不同的零件加工之后我们可以得到更适合自己的零件,因此为了可以让这些产品---地为自己而服务,所以精密机械加工给生活和生产带了举足轻重的意义。例如,在航空、航天---宏观表面加工出微纳结构形成功能性表面.
不仅可以减小---的风阻、摩阻,还可以避免结冰层形成,提高空气动力学和热力学功能,从而达到增速、增程、降噪等目的,同时表面特定的微结构特征还能起到---功能,增强突防能力。所以,一般来说,对于机械类加工来说,材料材质要低于机刀的硬度,这样才能被加工。未来零部件将会增加一项功能表面结构的设计与制造,通过在零件表面设计和加工不同形状的微结构,从而提高零部件力学、光学、电磁学、升学等功能.
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