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专用夹具,CNC液压夹具,夹具 精密加工技术与系统论、方法沦、计算机技术、信息技术、传感器技术、数字控制技术的结合,更促成r精密加工系统工程的形成.在研究精密加工和超精密加工一理论和表面形成机理、建屯数。精密机械加工和超精密零件加工是一门多学科的综合高级技术.要达到高精度和高表面质量,不仅要考虑加工方法本身,而且涉及被加工材料、加工设备及工芝装备、检测方法、工作环境和人的技艺水平等冈此.孤立的加工方法是不能达到预定的效果的.必须打综合技术和条件的支持.从而形成了精密加工系统工程。

精密机械加工是一种用加工机械对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程。按被加工的工件处于的温度状态﹐分为冷加工和热加工。一般在常温下加工,并且不引起工件的化学或物相变化﹐称冷加工。一般在高于或低于常温状态的加工﹐会引起工件的化学或物相变化﹐称热加工。冷加工按加工方式的差别可分为切削加工和压力加工。热加工常见有热处理﹐锻造﹐铸造和焊接。


CNC精密机械加工的优势:CNC零件加工的主轴转速和进给量范围比通用车床的范围大,每一道工序都能选用更佳的切削用量,数控车床的结构刚性允许数控车床进行大切削用量的强力切削,从而有效节省了机动时间。数控车床移动部件在定位中均采用加减速控制,并可选用很高的空行程运动速度,机械加工厂缩短了定位和非切削时间。使用带有刀库和自动换刀装置的加工中心时,零部件加工,工件往往只需进行一次装夹就可完成所有的加工工序,减少了半成品的周转时间,生产效率非常高。精密零件加工质量稳定,还可减少检验时间。数控车床可比普通车床提高效率2—3倍,复杂零件的加工,生产率可提高十几倍甚至几十倍。
CNC零件加工技术是以数控系统为代表的新技术对传统机械制造产业渗透形成的机电一体化产品,所需的加工条件,如进给速度、主轴转速、刀具选择等,都是由指令代码事先规定好的,零部件加工,整个加工过程是自动进行的,人为造成的加工误差很小,数控车床而且传动中的间隙及误差还可以由数控系统进行补偿。因此,数控车床的加工精度较高。此外,数控车床能进行重复性的操作,尺寸一致性好,减少了废品率。
CNC精密零件加工对零件的加工是按事先编好的程序自动完成的,操作者除了操作键盘,装卸工件,进行关键工序的中间检测以及观察车床运行外,不需要进行繁杂的重复性手工操作,劳动强度与紧张程度均可大为减轻。另外,五金零部件加工,精密零件加工一般都具有较好的安全防护、自动排屑、自动冷却和自动润滑等装置。数控车床不必像通用车床那样采用很多工装,仅需要少量工夹具。一旦零件图有修改,只需修改相应的程序部分,汽车零部件加工,就可在短时间内将新零件加工出来。因而生产周期短,灵活性强,为多品种小批量的生产和新产品的研制提供了有利条件。