精密機(jī)械加工加工精度達(dá)到 1微米的機(jī)械加工方法。精密機(jī)械加工是在嚴(yán)格控制的環(huán)境條件下,使用精密機(jī)床和精密量具和量?jī)x來(lái)實(shí)現(xiàn)的。加工精度達(dá)到和超過(guò) 0.1微米稱超精密機(jī)械加工。精密和超精密加工時(shí)現(xiàn)代大連機(jī)械加工制造技術(shù)的一個(gè)重要組成部分,是衡量一個(gè)國(guó)家高科技制造業(yè)水平高低的重要指標(biāo)之一。
精密機(jī)械加工的工藝效果是:
1.零件的界限或特征尺寸公差在微米以下;
2.零件的幾何形狀和相互位置精度達(dá)到微米或角秒級(jí);
3.互配件能滿足配合力的要求;
4.部分零件還能滿足精確的力學(xué)或其他物理特性要求,如浮子陀螺儀扭桿的扭轉(zhuǎn)剛度、撓性元件的剛度系數(shù)等。
5.零件表面微觀不平度(表面不平度平均高度差)小于0.1 微米;
在航空航天工業(yè)中,精密機(jī)械加工主要用于加工飛行器控制設(shè)備中的精密機(jī)械零件,如液壓和氣動(dòng)伺服機(jī)構(gòu)中的精密配合件、陀螺儀的框架、殼體,氣浮、液浮軸承組件和浮子等。飛行器精密零件的結(jié)構(gòu)復(fù)雜、剛度小、要求精度很高,而且難加工材料所占的比重較大。
20世紀(jì)60年代以來(lái),隨著計(jì)算機(jī)及信息技術(shù)的發(fā)展,對(duì)機(jī)械加工制造技術(shù)提出了更高的要求,不僅要求獲得極高的尺寸、形位精度,而且要求獲得極高的表面質(zhì)量。正是在這樣的市場(chǎng)需求下,超精密機(jī)械加工技術(shù)得到了迅速的發(fā)展,各種工藝、新方法不斷涌現(xiàn)。