T?ppist??tluse saab jagada nelja kategooriasse: t??riistade l?ikamine, abrasiivt??tlus, spetsiaalne t??tlemine ja komposiit??tlus.
T??tlemistehnoloogia arenguga on tekkinud palju uusi t??tlemismehhanisme, eriti t?ppist??tluses, Vastavalt vormimismehhanismile ja osade omadustele. See on jagatud kolme kategooriasse: eemaldamine, kombineeritud t??tlemine ja deformatsioonit??tlus. Eemaldamise t??tlemine, tuntud ka kui eraldust??tlus, on j?u, soojuse, elektri, valguse ja muude t??tlemismeetodite kasutamine materjali osa eemaldamiseks t??deldavast detailist, n?iteks l?ikamine, lihamine, elektriline t??tlemine jne. Kombineeritud t??tlemine on füüsikaliste ja keemiliste meetodite kasutamine t??deldava detailid pinnale erinevate materjalide kihi kinnitamiseks (ladestamine), sissepritsimiseks (infiltraat) ja keevitamiseks, n?iteks galvaneerimine, aurusadestamine, oksüdatsioon, karburiseerimine, liimimine, keevitamine jne. Deformatsioonity?tlus on j?u, soojuse, molekulaarse liikumise ja muude vahendite kasutamine t??deldava detaili deformatsiooniks, muutes selle suurust, kuju ja omadusi, nagu valamine, sepistamine jne.
N?htav t??tlemise kontseptsioon on l?bimurdnud traditsioonilise eemaldamise t??tlemise meetodi, millel on kogunemine, kasv, deformatsioon ja muud omadused, r?hutades samal ajal pinnat??tlust ja moodustades pinnat??tlemise tehnoloogia.
V?rreldes kiibidevaba tehnoloogiaga on t?ppist??tluse (l?ikamise) eelised esiteks see, et sellel on k?rge materjali eemaldamise m??r ja hea ?konoomsus. N?iteks on see t?si v?rreldes laserplasma t??tlemise tehnoloogiaga; Seda seet?ttu, et k?nealuse protsessi abil on v?imalik saavutada k?rge materjali eemaldamise kiirus ainult t?nap?eval suure koguse energiaga varustamisega; Teisest küljest on endiselt probleeme, kas t??deldud t??deldud detailid vastavad m??tmete ja kuju t?psuse n?uetele. Kiibi survevaba t??tlemist kasutatakse peamiselt suuremahuliseks tootmiseks, mis n?uab sageli j?rgmist l?ikamist, et saada l?plik kvalifitseeritud t??detailide kuju. Seet?ttu on mehaanilise (l?ikamise) t??tlemise peamine eelis see, et see suudab saavutada t??deldava detaili suure t?psuse.
T?pne t??tlemine "style=" fontide perekond: ootej?rjekord; font-size: 14px; white-space: normal; Mehaanilist t??tlemist kasutatakse laialdaselt, eriti v?ikeste partiide tootmise suurusega, mis n?uab suuremat t?psust t??deldavate detailide kujul ja suurusel, avades mehaaniliseks t??tlemiseks uusi ja laiemaid valdkondi. Treipingi kasutamine n?uab loomulikult mitmesuguseid treimispotsesse, kuid tuleb m?rkida ka, et puurimine, freesimine, lihvimine ja k?igukasti l?ikamine saab l?pule viia ühel treipingil (protsessi integreerimine), mis on arendatud treimis- ja freesimiskeskuse komposiitti?riista suurus.
T?pse t??tlemise tehniline raskus on suur, millel on mitmed m?jutavad tegurid, lai katvus, suur investeeringute intensiivsus ja tugev toote iseloom.
1.1 T??tlemismehhanism. Lisaks traditsiooniliste t??tlemismeetodite t?psusele on kiiresti arenenud mittetraditsioonilised t??tlemismeetodid (spetsiaalne t??tlemine). Praegu h?lmavad traditsioonilised mehaanilise t??tlemise meetodid peamiselt teemantl?ikamise t??riistadega t?ppislihvimist, ketta teemantlihvimise mikropulbri lihvkettadega t?ppislihvimist, kiiret t?ppislihvimist ja t?ppislihvimist; Mitteratraditsioonilised t??tlemismeetodid h?lmavad peamiselt k?rgenergiakiirte t??tlemist, nagu elektronkiire, ioonkiire, laserkiir, elektrolahendus, elektrokeemiline t??tlemine, fotolitograafia (s??vitamine) jne. Ja komposiitt??tlemise meetodid, nagu elektrolüütiline lihvimine, magnetiline lihvimine, magnetiline vedelik poleerimine ja ultraheli lihvimine komposiitt??tlemismehhanismidega, Mehaanilise mehhanismi uurimine on t?psuse ja ülit?pse mehhanismi uute tehnoloogiate teoreetiline alus ja kasvupunkt.
1.2 T??deldud materjalid. T?ppist??tluse t??deldud materjalidel on ranged n?uded keemilise koostise, füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste, keemiliste omaduste ja t??tlusomaduste osas, neil peaks olema ühtlane tekstuur, stabiilne j?udlus ning makroskoopilisi v?i mikroskoopilisi defekte nii v?liselt kui ka sisemiselt. Ainult t??deldud materjalid, mis vastavad j?udlusn?uetele, suudavad saavutada t?ppist??tluse oodatavad tulemused.
1.3 T??stusseadmed ja -seadmed. T?pne mehaaniline t??tlemine peaks olema k?rge t?psuse, k?rge j?ikuse, k?rge stabiilsuse ja automatiseeritud t??riistamasin, vastavad teemantit??riistad, kuubik boronitriidi t??riistad, teemanti lihvimisratas, kuubik boronitriidi lihvimisratas ja vastavad k?rge t?psuse, k?rge j?ikuse kinnitusseadmed, et tagada t??tlemise kvaliteet.
1.4 Testimine. T?ppist??tlusel peab olema vastavad katsemeetodid integreeritud t??tlemis- ja katsesüsteemi moodustamiseks. T?pse t??tlemise tuvastamiseks on kolm meetodit: v?rguühenduseta tuvastamine, kohapealne tuvastamine ja online tuvastamine.
1.5 T??keskond. T?pne t??tlemine n?uab t??tamist teatud keskuses, et saavutada tehnilised parameetrid t?psuse ja pinna kvaliteedi osas. T??keskonna tingimused h?lmavad peamiselt temperatuuri, niiskuse, puhastamise ja vibratsiooni v?limise n?udeid, samuti müra, valguse, staatilise elektro, elektromagnetkiirguse ja muu aspektide erin?udeid.