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發(fā)布時(shí)間:2021-05-30 04:09  





20世紀(jì)60年代為了適應(yīng)核能、大規(guī)模集成電路、激光和航天等技術(shù)的需要而發(fā)展起來(lái)的精度極高的一種加工技術(shù)。到80年代初,其加工尺寸精度已可達(dá)10納米(1納米=0.001微米)級(jí),表面粗糙度達(dá)1納米,加工的尺寸達(dá) 1微米,正在向納米級(jí)加工尺寸精度的目標(biāo)前進(jìn)。納米級(jí)的超加工也稱(chēng)為納米工藝(nano-technology) 。超加工是處于發(fā)展中的跨學(xué)科綜合技術(shù)。

20世紀(jì)80年代至90年代為民間工業(yè)應(yīng)用初期。在20世紀(jì)80年代,美國(guó)政府推動(dòng)數(shù)家民間公司Moore Special Tool和Pneumo Precision公司開(kāi)始超加工設(shè)備的商品化,超加工廠(chǎng)家,而日本數(shù)家公司如Toshiba和Hitachi與歐洲的Cmfield大學(xué)等也陸續(xù)推出產(chǎn)品,這些設(shè)備開(kāi)始面向一般民間工業(yè)光學(xué)組件商品的制造。但此時(shí)的超加工設(shè)備依然而稀少,主要以機(jī)的形式訂作。在這一時(shí)期,除了加工軟質(zhì)金屬的金剛石車(chē)床外,可加工硬質(zhì)金屬和硬脆性材料的超金剛石磨削也被開(kāi)發(fā)出來(lái)。該技術(shù)特點(diǎn)是使用高剛性機(jī)構(gòu),以切深對(duì)脆性材料進(jìn)行延性研磨,可使硬質(zhì)金屬和脆性材料獲得納米級(jí)表面粗糙度。當(dāng)然,其加工效率和機(jī)構(gòu)的復(fù)雜性無(wú)法和金剛石車(chē)床相比。20世紀(jì)80年代后期,美國(guó)通過(guò)能源部“激光核聚變項(xiàng)目”和陸、海、空三軍“先進(jìn)制造技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃”對(duì)超金剛石切削機(jī)床的開(kāi)發(fā)研究,投入了巨額資金和大量人力,實(shí)現(xiàn)了大型零件的微英寸超加工。

機(jī)械加工工藝的作用,主要從三點(diǎn)來(lái)說(shuō):
一、是指導(dǎo)生產(chǎn)的主要技術(shù)文件
機(jī)械加工車(chē)間生產(chǎn)的計(jì)劃、調(diào)度,工人的操作,零件的加工質(zhì)量檢驗(yàn),加工成本的核算,都是以工藝規(guī)程為依據(jù)的。處理生產(chǎn)中的問(wèn)題,也常以工藝規(guī)程作為共同依據(jù)。如處理質(zhì)量事故,應(yīng)按工藝規(guī)程來(lái)確定各有關(guān)單位、人員的責(zé)任。
二、是生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的主要依據(jù)
車(chē)間要生產(chǎn)新零件時(shí),首先要制訂該零件的機(jī)械加工工藝規(guī)程,再根據(jù)工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備。如:新零件加工工藝中的關(guān)鍵工序的分析研究;準(zhǔn)備所需的刀、夾、量具;原材料及毛坯的采購(gòu)或制造;新設(shè)備的購(gòu)置或舊設(shè)備改裝等,均必須根據(jù)工藝來(lái)進(jìn)行。
三、是新建機(jī)械制造廠(chǎng)的基本技術(shù)文件
新建批量或大批量機(jī)械加工車(chē)間時(shí),應(yīng)根據(jù)工藝規(guī)程確定所需機(jī)床的種類(lèi)和數(shù)量以及在車(chē)間的布置,再由此確定車(chē)間的面積大小、動(dòng)力和吊裝設(shè)備配置以及所需工人的工種、技術(shù)等級(jí)、數(shù)量等。


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