La m¨¤quina de precisi¨® es poden dividir en quatre categories: tall d¡®eines, m¨¤quina abrasiva, m¨¤quina especial i m¨¤quina composta.
Amb el desenvolupament de la tecnologia de processament, han sorgit molts nous mecanismes de processament, especialment en la precisi¨®, especialment en la microfabricaci ¨®. Segons el mecanisme de formaci¨® i les caracter ¨ªstiques de les parts. Est ¨¤ dividit en tres categories: processament de remoci¨®, processament combinat i processament de deformaci¨®. El processament de remoci¨®, tamb¨¦ conegut com el processament de separaci¨®, ¨¦s l'¨²s de for ?a, calor, electricitat, llum i altres m ¨¨todes de processament per eliminar una part del material d'una obra, com tallar, mollar, m¨¤quina el ¨¨ctrica, etc. El processament combinat ¨¦s l'¨²s de m¨¨todes f¨ªsics i qu ¨ªm ics per acoplar (depositar), injectar (infiltrar) i soldar una capa de materials diferents a la superf¨ªcie de la pe ?a de treball, com electroplating, depositar vapor, oxidar, carburar, vincular, soldar, etc. El processament de deformaci¨® ¨¦s l'¨²s de la for ?a, la calor, el moviment molecular i altres mitjans per desformar una pe ?a de treball, canviant la seva mida, forma i propietats, com el casting, la falsificaci¨®, etc.
El concepte de processament visible s'ha trencat a trav ¨¦s de m ¨¨todes tradicionals de processament de remoci¨®, amb caracter ¨ªstiques com la pila, el creixement i la deformaci¨®, alhora que s¡®ha destacat el tractament superficial, formant tecnologia de processament superficial.
Comparat amb la tecnologia sense chips, els avantatges de la m¨¤quina de precisi¨® s¨®n primer que t¨¦ una alta tasa d¡®eliminaci¨® material i una bona economia. Per exemple, aix¨° ¨¦s cert comparat amb la tecnologia de processament de plasma l¨¤ser; Aix¨° ¨¦s perqu¨¨ aquest proc¨¦s nom¨¦s pot aconseguir una alta tasa d¡®eliminaci¨® material proporcionant una gran quantitat d¡®energia actualment; D¡®altra banda, encara hi ha problemes amb si les obras processades poden satisfer els requisits de precisi ¨® dimensional i de forma. La m¨¤quina de pressi¨® lliure de chips s¡®utilitza principalment per a la producci¨® a gran escala, sovint requereix tallar posteriorment per obtenir la forma final qualificada del tros de treball. Per tant, l¡®avantatge principal de la m ¨¤quina mec¨¤nica ¨¦s que pot aconseguir alta precisi¨® de la pe?a de treball.
Una fam ¨ªlia de tipus de lletra "style=" amb precisi¨®: Llinia d¡®espera; font-size: 14px; white-space: normal; El processament mec ¨¤nic s'utilitza una gran escala, especialment amb la tend ¨¨ncia de producci ¨® en petits lots, que requereix m¨¦s precis i ¨® en forma i mida de treball, obrint camps nous i m¨¦s grans per al processament mec ¨¤nic. Utilitzar un bloc necessita naturalment diversos processos de giraci ¨®, per ¨° tamb¨¦ s'ha de remarcar que la perforaci¨®, el fregament, el fregament i el tall de motors es poden completar en un bloc (integraci¨® del proc ¨¦s), que ¨¦s la tend ¨¨ncia de la eina composta de l centre de giraci
La dificultat t ¨¨cnica de la m¨¤quina de precisi¨® ¨¦s alta, amb m¨²ltiples factors d'influ ¨¨ncia, gran cobertura, alta intensitat d'inversi ¨® i forta personalitat del producte. El seu principal contingut inclou els cinc aspectes seg ¨¹ents:
1.1 M¨¦canisme de processament. A m ¨¦s de la precisi¨® dels m¨¨todes tradicionals de processament, els m ¨¨todes no tradicionals de processament s'han desenvolupat r¨¤pidament. Actualment, els m ¨¨todes tradicionals de m¨¤quina inclouen principalment talls de precisi¨® amb eines de tall de diamants, mol de precisi¨® amb rodes de mol de micropols de diamants de disco, alta precis i ¨®, alta velocitat i mol de cinturons de sable de precisi¨®; Els m ¨¨todes de processament no tradicionals inclouen principalment el processament de raig d'alta energia com el raig d'electrons, raig d'i¨®, raig de l ¨¤ser, descarga el ¨¨ctrica, processament electroqu ¨ªmic, fotolitografia, etc. He produ ?t m ¨¨todes de processament composit s com la mollita electrol¨ªtica, el mollitge magn ¨¨tic, poliment de l¨ªquids magn ¨¨tics i mel ultras ¨°nic amb mecanismes de processament composits. L'estudi del mecanisme de m¨¤quina ¨¦s la base te ¨°rica i el punt de creixement de les noves tecnologies per la m¨¤quina de precis i ¨® i ultra precisi¨®.
1.2 El material es transforma. Els materials processats de m¨¤quines de precisi¨®tenen estrictes exig¨¨ncies en termes de composici ¨® qu ¨ªmica, propietats f¨ªsiques i mec ¨¤niques, propietats qu ¨ªmiques i propietats de processament. Haurien de tenir textura uniforme, rendiment estable i cap defecte macrosc ¨°pic o microsc ¨°pic tant externament com internament. Nom ¨¦s els materials processats que satisfen els requisits de rendiment poden aconseguir els resultats esperats de la precisi¨®.
1.3 Procesar equipament i processar equipament. Les m¨¤quines de precisi¨® haurien de tenir unes eines d¡®alta precisi¨®, alta rigidet, alta estabilitat i m¨¤quines automatitzades, eines de talla de diamants correspondents, eines de talla c¨²bica de nitrit de bor¨®, rodes de moll¡¤lar de diamants, rodes c¨²bices de moll¡¤lar de nitrit de bor¨® i aparells d¡®alta precisi¨®, alta rigidet i altres equipaments de proc¨¦s correspondents per assegurar la qualitat de la m¨¤quina.
1.4 Els tests. La precis i ¨® ha de tenir correspondents t ¨¨cniques de prova per formar un sistema integrat de processament i prova. Hi ha tres m ¨¨todes per detectar m¨¤quines de precisi¨®: detecci ¨® offline, detecci ¨® in situ i detecci¨® on-line.
1.5 Ambient de treball. La precisi¨® requereix treballar en un cert entorn per aconseguir par ¨¤metres t ¨¨cnics en termes de precisi¨® i qualitat de superf¨ªcie. Les condicions del medi de treball inclouen principalment requisits per prevenir la temperatura, l'humitat, la purificaci¨® i la vibraci ¨®, i requisits especials per al soroll, la llum, l'electricitat est¨¢tica, la radiaci ¨® electromagn ¨¨tica i altres aspectes.