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摘要:科学技术的迅猛发展,有效带动了我国机械制造行业的发展,在当前不断提高的机械零件精度要求下,我国制造企业要想在激烈的市场竞争环境中占据重要地位,那么,就必须做到与时俱进,促使自身产品质量不断提高。鉴于该点目标下,机械制造工艺精密化加工技术的出现,经过较长时间的发展,不仅能够保证机械加工产品质量的提高,而且还能够极大地满足用户的各种需求,由此也越来越受到行业人士的青睐。
关键词:机械设计;制造工艺;精密加工技术
近年来,随着经济的飞速发展,现代化机械加工制造业水平也在不断提高。现代化机械设计制造工艺及精密加工技术的研究运用对于提高产品的结构、品质、外观及操作的人性化等方面的提升有很大的促进作用,同时也能促进机械制造加工行业的健康持续发展。
1现代化机械设计制造及精密加工技术的特点
1.1技术种类的系统性与多样性
现代化机械设计制造工艺和精密加工技术的特点是其具有系统性与多样性。表现在信息化技术、系统化技术与计算机技术等现代化技术在其中的充分运用。由于将许多现代化技术与机械制造行业相结合,从根本上改变并提高了其技术的水平,使企业能够运用多种现代化工业技术针对社会的需要来进行合理高效的生产,将现代化机械设计制造工艺以及精密加工技术所具有的多样性和系统性的特点灌注到企业的产品当中,使得企业能够从容应对不同要求的生产需要,提升企业的竞争力,使企业的生产能力以及产品的质量和创新度满足日益增长的社会和民众的需求。
1.2整体关联性
在现代化机械制造设计及精密加工技术的不断研究和发展情况下,机械制造企业在保证原有工作效率的基础上,要采用先进的现代化机械制造设计及精密加工技术。在现代化机械制造行业中,整个加工过程具有密切的整体关联性,产品制造的各个环节都是相互关联的。企业产品研发生产的环节有加工制造、产品应用与产品销售等,在实际生产过程中这些环节互相牵扯、互相影响。企业要对生产的各个环节及其关联性进行了解分析,协调好各个环节之间的衔接以及关系,相互配合完成精密加工生产任务。
2现代化机械设计制造工艺
2.1电阻焊接技术
所谓的电阻焊接技术,主要就是在工作人员在进行机械设计制造过程中,位于两电极中间,对零件实施压紧焊接处理,借助电流的作用,当前流经零件接触面或者是较近区域内,就会有电阻热的出现,保证零件加工呈现出塑性的效果,更好地结合金属。在工作人员应用电阻焊接技术过程中,像电流的密度值以及电极的压力等,都会对其形成不同程度的制约。通过实际调查发现,如果有较大的焊接压力,此时,就会明显缩减电阻焊接的接触面积,不利于接下来结合工作进行的基础上,如果有着较小的焊接压力,此时,还会出现大量的气泡现象;伴随着较大焊接电流现象的存在,从焊接位置上来看,更多地会出现变形问题,导致零件表面存在较大污染点的同时,像较小焊接电流额现象,影响焊接位置均匀受热的同时,不利于焊接工作达到极高的强度要求。基于现代化发展背景下,对焊接电流的类型进行划分,主要涵盖交流、直流以及脉冲电流三种形式。从电能能量视角下进行区分,主要包括电容以及磁场储能两种形式。
2.2螺柱焊接技术
在工作人员应用螺柱焊接技术过程中,主要就是先确定地螺柱的一边,然后,有效地结合板件的表面,工作人员在融合电引弧的形式,促使接触面能够实现完全的熔化,此时,螺栓就会得到较大的压力值,促使工作人员高效地完成焊接操作。通过实际调查发现,此种类型的焊接形式,通常会应用在铁路、公路等钢结构部件的焊接过程中。从根本上而言,主要就是工作人员依靠金属螺柱的作用,使其能够与其他的紧固件达到有效的结合效果,行业人士将其划分为储能式、拉弧式等几种方式。
比如,在工作人员应用储能式螺柱焊接形式过程中,焊接的能源来源主要就是大容量电容,利用可控硅可以对放电时间进行精确控制,在较短的时间周期内,促使螺柱尖端得到全面的熔化,消除螺柱与工作面之间较大缝隙的存在,促使工作人员高效地完成工作面螺柱的焊接操作任务。经过较长时间的应用可以发现,工作人员通过螺柱焊接技术,一方面,能够控制好企业的成本投入;另一方面,也能够保证结构设计工作有效完成,凸显出较强的经济性价值。
3精密加工技术
3.1精密切削技术
切削加工是机械产品生产的基础加工手段,传统的切削加工技术切削量大,切削加工精度不高,容易导致产品表面产生许多缺陷,影响使用性能。精密切削加工技术采用微量切削的方式,刀具每次切削时的切削深度比较小,因而可以生产出高精度的产品。需要根据产品的具体属性对精密切削技术的精度水平进行控制。在产品的精密切削加工过程中,机床刀具的切削圆弧部位承担着切削功能,决定了材料加工出来的切削效果。
3.2精密研磨技术
精密研磨技术运用最多的产品就是电路板硅片的制造与加工。研磨加工技术的基本原理是在研磨工具的表面嵌入研磨材料,并在磨料中加入润滑剂,进行加压研磨,实现研磨工具和加工工件之间的相互运动。精密研磨技术通过控制研磨材料以及润滑剂的选用,调整研磨的速度,保证获得所需的产品。在研磨过程中,通过研磨材料的作用,让工件的加工精度更高,同时能提高工件几何形状的准确率,保证产品表面在研磨后具有较低的粗糙度。进行精密研磨时,研磨速度较为缓慢,且研磨压力小,容易对产品的加工过程进行有效的控制。
3.3纳米和模具成型技术
近年来,纳米技术风靡全球,也在我国机械制造业里掀起了一股热潮,各大企业都在大力研发纳米技术。纳米技术的最大特点是超细微技术,该技术已经被普遍应用于超精密细小零件之中。微型纳米技术的出现和使用,不仅让机械设计内容变得更丰富、目标更为精细,还通过精密度更细微化的机械仪器大大提高了机械制造的生产效率。同时,模具成型技术的出现也大大提高了机械制造的生产效率,但各大企业为确保模具成型技术能生产出性能优良的模具,还需不断优化工艺水准,确保产品的精密度及质量。
3.4微细加工
现代化机械设计制造工艺已经成为机械行业主流趋势,微细加工生产技术的崛起是不可阻挡的国际潮流,微型体积电子元件更是占领了我国电子行业的半壁江山。因此,机械生产制造行业要加大力度研发和更新微细加工生产技术,跟上电子产业更新换代的脚步。
4结语
综上所述,在新的国际形势下,机械设计制造工艺与加工技术将会逐步朝精密切削、研磨化、纳米和模具成型技术方向发展。总之,充分利用现代化机械设计制造技术能够让企业在未来适应市场变化的需求,可以有效增加机械生产的产量。除此之外,企业加工技术的研发能为企业生产提供强有力的技术保障,这也是机械制造领域未来发展的重中之重。
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