在机械加工领域中,某个历史时期所能达到的加工精度的各种精密加工方法。
特点:
(1) 相对性,随时间的推移而变化;
(2) 不普及性、保密性;
(3) 属于技术;
(4) 与测量技术密切相关;
(5) 国际竞争中取得成功的关键技术。
精密机械加工是在严格控制的环境条件下,使用精密机床和精密量具和量仪来实现的。加工精度达到和超过 0.1微米称超精密机械加工。
在航空航天工业中,精密机械加工主要用于加工---控制设备中的精密机械零件,超精密加工,如液压和气动伺服机构中的精密配合件、陀螺仪的框架、壳体,气浮、液浮轴承组件和浮子等。---精密零件的结构复杂、刚度小、要---度---,而且难加工材料所占的比重较大。
工艺整合化。当今企业间的竞争趋于白热化,高生产效率越来越成为企业赖以生存的条件。在这样的背景下,精密模具加工厂,出现了“以磨代研”甚至“以磨代抛”的呼声。另一方面,精密加工厂家,使用一台设备完成多种加工(如车削、钻削、铣削、磨削、光整)的趋势越来越明显。
大型化、微型化。为加工航空、航天等领域需要的大型光电子器件(如大型天体望远镜上的反射镜),需要建立大型超精密加工设备。为加工微型电子机械、光电信息等领域需要的微型器件(如微型传感器、微型驱动元件等),需要微型超精密加工设备(但这并不是说加工微小型工件一定需要微小型加工设备)。
机械加工的设计原则:
(1)所设计的工艺规程应能---机器零件的加工(或机器的装配),荆门精密加工,达到设计图样上规定的各项技术要求。
(2)应使工艺过程有较高的生产率,使产品尽快投放市场。
(3)设法降---造成本
(4)注意减轻工人的劳动强度,---生产安全。
原始资料:
(1)产品装配图,零件图。
(2)产品验收标准。
(3)产品的年生产纲领。
(5)制造厂的生产条件,包括机床设备和工艺设备的规格、性能和现有的状态、工人的技术水平、工厂自制工艺装备的能力以及工厂供电、供气的能力等有关资料。
(6)工艺规程设计、工艺装备设计所需要的设计手册和有关标准。
(7)------制造技术资料等。
步骤内容:
(1)分析研究产品的装配图和零件图。
(2)确定毛坯。
(3)拟定工艺路线,选择定位基面。
(4)确定各工序所采用的设备。
(5)确定各工序所采用的刀具、夹具、量具和---。
(6)确定各主要工序的技术要求及检验方法。
(7)确定各工序的加工余量,计算工序尺寸和公差。
(8)确定切削用量。
(9)确定工时定额。
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