超精密零件加工切削主要有超精密车削、镜面磨削和研磨等。在超精密车床上用通过精细研磨的单晶金刚石车刀举行微量车削,切削厚度仅1微米左右,常用于加工有色金属材料的球面、非球面和平面的反射镜等高的精度、外表高度光洁的零件。例如,圆锥滚子轴承内圈直挡边、球面滚子、滚道的锻造辗压与车磨等,都是采用成形刀具或仿形板加工的。例如超精密零件加工核聚变装置用的直径为800毫米的非球面反射镜,精度可达0.1微米,外表粗糙度为Rz0.05微米。
机械零件加工遇到的问题解析:工件粗加工时,为什么不宜提高切削速度?
正确选择切削用量,对提高切削效率,保证刀具耐用度和工件加工质量有重要意义。在焊接过程中树脂降解少、产生碎屑少,不会出现飞边,部件表面能够精密连接。如果切削速度过高,使刀具耐用度下降,由于磨刀和调整时间增多,后面降低切削效率,因此必须从保证刀具耐用度出发,在选择切削用量时,应当是优先采用大切深,其次是加大走刀量,然后才是合理的切削速度。
1.机床复合技术进一步扩展随着数控机床技术进步,复合加工技术日趋成熟,包括铣-车复合、车铣复合、车-镗-钻-齿轮加工等复合,车磨复合,成形复合加工、特种复合加工等,精密机械加工的效率大大提高。有限元法、断裂力学、弹性流体动压润滑、优化设计、可靠性设计、计算机辅助设计(CAD)、实体建模(Pro、Ug、Solidworks等)、系统分析和设计方法学等理论,已逐渐用于机械零件的研究和设计。
2.数控机床的智能化技术有新的突破,在数控系统的性能上得到了较多体现。如:自动调整干涉防碰撞功能、断电后工件自动退出安全区断电保护功能、加工零件检测和自动补偿学习功能,智能化提升了机床的功能和质量。更有五轴联动高速加工中心的问世。
3.机器人使柔性化组合效率更高机器人与主机的柔性化组合得到广泛应用,使得柔性线更加灵活、功能进一步扩展、柔性线进一步缩短、效率更高。3)避免采用占机人工调整加工方案,以便能充分发挥出数控机床的效能。机器人与加工中心、车铣复合机床、磨床、齿轮加工机床、工具磨床、电加工机床、锯床、冲压机床、激光加工机床、水切割机床等组成多种形式的柔性单元和柔性生产线已经开始应用。
4.精密机械零件加工技术有了新进展数控金切机床的加工精度已从原来的丝级提升到目前的微米级,有些品种已达到0.0μm左右。超精密数控机床的微细切削和磨削加工,精度可稳定达到0.0μm左右,形状精度可达0.0‘μm左右。采用光、电、化学等能源的特种加工精度可达到纳米级。在材料力学的学习中,已经发现,在设计计算零件的***截面尺寸或校核安全程度时所用的许用应力,都要根据材料强度数据推出。通过机床结构设计优化、机床零部件的超精加工和精密装配、采用高的精度的全死循环控制及温度、振动等动态误差补偿技术,从而进入亚微米、纳米级超精加工时代。功能部件性能不断提高功能部件不断向高的速度、高的精度、大功率和智能化方向发展,并取得成熟的应用。全数字交流伺服电机和驱动装置,高技术含量的电主轴、力矩电机、直线电机,高的性能的直线滚动组件,高的精度主轴单元等功能部件推广应用,极大的提高数控机床的技术水平。
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