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精密和超精密加工技术重点,精密和超精密加工技术重点是什么

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于精密和超精密加工技术重点的问题,于是小编就整理了4个相关介绍精密和超精密加工技术重点的解答,让我们一起看看吧。

cnc精密加工是什么意思?

精密数控加工与自动化装备是对产品进行精细加工并实现自动化的。

精密和超精密加工技术重点,精密和超精密加工技术重点是什么

‍‍CNC又叫做电脑锣、CNCCH或数控机床其实是香港那边的一种叫法,后来传入大陆珠三角,其实就是数控铣床,在广、江浙沪一带有人叫“CNC加工中心”。一般CNC加工通常是指精密机械加工、CNC加工车床、CNC加工铣床、CNC加工镗铣床等。数控车床进给加工路线指车刀从对刀点(或机床固定原点)开始运动起,直至返回该点并结束加工程序所经过的路径,包括切削加工的路径及刀具切入、切出等非切削空行程路径。精加工的进给路线基本上都是沿其零件轮廓顺序进行的,因此,确定进给路线的工作重点是确定粗加工及空行程的进给路线。

超精密机床主轴的驱动方式主要有哪三种?

主要有四种1、带有变速齿轮的主传动

大、中型数控机床采用这种变速方式。通过少数几对齿轮降速,扩大输出转矩,以满足主轴低速时对输出转矩特性的要求

2、通过带传动的主传动

主要应用于转速较高、变速范围不大的机床。

电动机本身的调速就能满足要求,可以避免齿轮传动引起的振动与噪音

3、用两个电机分别驱动主轴

上述两种方式的混合传动,高速时带轮直接驱动主轴,低速时另一个电机通过齿轮减速后驱动主轴

4、内装电动机主轴传动结构

大大简化主轴箱体与主轴的结构,有效提高主轴部件的刚度,但主轴输出转矩小,电动机发热对主轴影响较大

世界三大超精密加工机床?

世界第一台超精密机床就诞生于美国。美国从50年代就开始研究超精密机床。1984年,美国著名的劳伦斯·利弗莫尔国家实验室研制出一台大型光学金刚石车床(Large Optics DiamondTurning Machine,LODTM),至今仍代表了超精密加工设备的最高水平,其创造的纪录至今无人能及!

德国政府一贯重视机床工业的重要战略地位,在多方面大力扶植。于1956年研制出第一台机床后,德国特别注重科学试验,理论与实际相结合,基础科研与应用技术科研并重。企业与大学科研部门紧密合作,对机床的共性和特性问题进行深入的研究,在质量上精益求精。德国的机床质量及性能良好、先进实用、货真价实,出口遍及世界。

日本政府对机床工业之发展异常重视,通过规划、法规(如机振法、机电法、机信法等)引导发展。在重视人才及机床元部件配套上学习德国,在质量管理及数控机床技术上学习美国,甚至青出于蓝而胜于蓝。

精密切削加工有什么特性?

所谓精密切削加工,是指加工精度和表面质量达到极高程度的加工工艺。不同的发展时期.其技术指标有所不同。目前,在工业发达国家中,一般工厂能稳定掌握的加工精度是1μm。而精密切削加工可将加工精度控制在0.1μm以下,加工表面粗糙度Ra在0.1~0.02μm范围内。目前主要有精密车削、精密铣削和精密镗削等。

精密切削与普通切削本质是相同的,都是材料在刀具作用下,产生剪切断裂、摩擦挤压和滑移的过程,但在精密切削加工中,采用的是微量切削方法,切削深度小,切屑形成的过程有其特殊性。

在精密切削过程中,切削功能主要由刀具切削刃的刃口圆弧承担,能否从加工材料上切下切屑,主要取决于刀具刃口圆弧处被加工材料质点受力情况。分析正交切削条件下,切削刃口圆弧处任一质点i的受力情况。由于是正交切削,质点i仅有两个方向的切削力,即水平力Fzi和垂直力Fyi。水平力Fzi使被切削材料质点向前移动,经过挤压形成切屑,而垂直力Fyi则将被切削材料压向被切削工件本体,不能构成切屑形成条件。最终能否形成切屑,取决于作用在此质点上的切削力Fyi和Fzi的比值。

到此,以上就是小编对于精密和超精密加工技术重点的问题就介绍到这了,希望介绍关于精密和超精密加工技术重点的4点解答对大家有用。

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