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              精密加工價值服務為先「多圖」

              發布時間:2021-10-03 07:55  

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              從大到天體望遠鏡的透鏡,小到大規模集成電路線寬μm要求的微細工程和微機械的微納米尺寸零件,不論體積大小,其高尺寸精度都趨近于納米;零件形狀也日益復雜化,各種非球面已是當前非常典型的幾何形狀。微機械技術為超精密制造技術引來一種嶄新的態勢?它的微細程度使傳統的制造技術面臨一種新的挑戰,促進了各種產品技術性能的提高,發展過程呈現出螺旋式循環發展,直接對科學技術的進步和人類文明作出貢獻。對產品高質量、小型化、高可靠性和的追求,使超精密加工技術得以迅速發展,現已成為現代制造工業的重要組成部分。

              日本超精密加工初從鋁、銅輪轂的金剛石切削開始,而后集中于計算機硬盤磁片的大批量生產,隨后是用于激光打印機等設備的多面鏡的快速金剛石切削,之后是非球面透鏡等光學元件的超精密切削。l982年上市的EastnlanKodak數碼相機使用的一枚非球面透鏡引起了日本產業界的廣泛關注,因為1枚非球面透鏡至少可替代3枚球面透鏡,光學成像系統因而小型化、輕質化,可廣泛應用于照相機、錄像機、工業電視、機器人視覺、CD、VCD、DvD、投影儀等光電產品。因而,非球面透鏡的精密成形加工成為日本光學產業界的研究熱點。


              盡管隨時代的變化,超精密加工技術不斷更新,加工精度不斷提高,各國之間的研究側重點有所不同,但促進超精密加工發展的因素在本質上是相同的。這些因素可歸結如下。

                對產品高質量的追求。為使磁片存儲密度更高或鏡片光學性能更好,就必須獲得粗糙度更低的表面。為使電子元件的功能正常發揮,就要求加工后的表面不能殘留加工變質層。按美國微電子技術協會(SIA)提出的技術要求,下一代計算機硬盤的磁頭要求表面粗糙度Ra≤0.2nm,磁盤要求表面劃痕深度h≤lnm,表面粗糙度Ra≤0.1nmp。1983年TANIGUCHI對各時期的加工精度進行了總結并對其發展趨勢進行了預測,以此為基礎,BYRNE描繪了20世紀40年代后加工精度的發展。


              精密五金零件加工時的注意事項:

              1、機械工作前檢查運動部分是否加注了潤滑油,然后啟動并檢查離合器、制動器是否正常,并將機床空運轉1-3分鐘,機械有故障時嚴禁操作。

              2、工作時保持正確的姿勢,要有充足的精神應付工作,如發現身體不適就要馬上離開工作崗位,并向反映。操作時必須思想集中,嚴禁閑談,相互配合,操作者切勿在煩躁、疲倦的狀態下操作,以免發生事故,確保操作安全。所有員工在進入工作崗位前,檢查自己服飾是否符合工作要求。不準穿拖鞋、高跟鞋及影響安全的服裝,留長頭發的要戴安全帽。

              3、更換模具時首先關閉電源,沖床運動部門停止運轉后,方可開始安裝、調試模具。安裝調整完畢后,用手搬動飛輪試沖兩次,檢查上下模具是否對稱、合理,螺絲是否堅固,壓邊圈是否在合理的位置上。


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