企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 生产加工 |
所在地区: | 江苏 苏州 |
联系卖家: | 杨经理 先生 |
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公司地址: | 苏州市相城区黄桥旺盛路88号 |
发布时间:2020-08-17 20:35:06
精密机械零件加工厂 开拓视野
一、机械零件加工厂——机械零件的失效原因:
失效原因有多种,在实际生产中,零件失效很少是由于单一因素引起的,往往是几个因素综合作用的结果。归纳起来可分为设计、材料、加工和安装使用四个方面。可能的原因有如下:
1、设计原因 一是由于设计的结构和形状不合理导致零件失效,如零件的高应力区存在明显的应力集中源(各种尖角、缺口、过小的过渡圆角等;二是对零件的工作条件估计失误,如对工作中可能的过载估计不足,使设计的零件的承载能力不够。
2、材料方面的原因 选材不当是材料方面导致失效的主要原因。常见的是设计人员仅根据材料的常规性能指标来作出决定,而这些指标根本不能反映出材料所受某种类型失效的搞力;材料本身的缺陷(如缩孔、疏松、气孔、夹杂、微裂纹等)也导致零件失效。
3、加工方面原因 由于加工工艺控制不好会造成各种缺陷而引起失效。如热处理工艺控制不当导致过热、脱碳、回火不足等;锻造工艺不良带状***、过热或过烧现象等;冷加工工艺不良造成光洁度太低,刀痕过深、磨削裂纹等都可导致零件的失效。
有些零件加工不当造成的缺陷与零件设计有很大的关系,如热处理时的某些缺陷。零件外形和结构设计不合理会促使热处理缺陷的产生(如变形、开裂)。为避免或减少零件淬火时发生或开裂,设计零件时应注意:截面厚薄不均匀,否则容易在薄避处易开裂;结构对称,尽量采用封闭结构以免发生大的变形;变截面处均匀过渡,防止应力集中。非标零件加工是一种利用加工机械设备对一些非标零件进行适当的处理,比如变换其外形、性能以及尺寸等过程,其适用范围比较广泛,不但能够适用于电子非标零件的加工、医i疗非标零件的加工,同时还能够适合用于车辆或者是航天领域的非标零件加工。
4、安装使用与失效 零件安装时,配合过紧、过松、对中不良、固定不紧等,或操作不当均可造成使用过程中失效。
铜零件加工指的是一种通过加工机械对一些铜零件进行外表、性能或者尺寸进行改变的过程。
产品加工方法与特点:铜零件加工的加工方法有拉削、磨削以及光整加工。而利用磨削的加工有以下特点:能获得高的加工精度和表面粗糙度;砂轮磨料具有耐磨性及很高的硬度,能磨削一些硬度较高的金属以及非金属,但是不适合用于磨削纯铜、纯铝等软质材料;磨削的速度较快,温度能达到1000度左右,引起零件变形以及***变化,需要进行充分地冷却。例如轴类零件先加工两端中心孔,然后再以中心孔做为精基准,粗、精加工所有外圆表面。
产品要求:铜零件加工加工后会有一定的要求,如:经过热处理之后的零件,加工时不得产生烧1伤、退火或者裂纹等现象出现;4.粗车→半精车→粗磨→精磨→研磨、超精加工、砂带磨、镜面磨、或抛光在2的基础上进一步精加工。除了特殊的要求之外,加工后的零部件不得有尖锐的毛刺以及棱角;铜零件加工工已加工好的表面,不得有锈蚀等,会影响其加工件的性能以及寿命,外观上也不得有磕碰或者划伤等缺陷。
我国机械零部件加工行业未来或呈现四大发展趋势:
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。相互关系:通常在设计机器零件及规定零件加工精度时,应注意将形状误差控制在位置公差内,位置误差又应小于尺寸公差。
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。典型表面的加工路线(一)外圆表面的加工路线1.粗车→半精车→精车:应用***广,满足IT≥IT7,▽≥0。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。在单件、小批量生产中,有位置精度要求的有关表面应尽可能在一次装夹中进行精加工。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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