先进制造技术-3精密与超精密加工技术-课件.ppt
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1、先进制造技术之四先进制造技术之四精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术 先进制造技术之四先进制造技术之四1、超精密加工技术概述、超精密加工技术概述2、超精密加工技术的发展历程、超精密加工技术的发展历程3、超精密加工的范畴、超精密加工的范畴4、超精密加工的主要研究领域、超精密加工的主要研究领域5、超精密加工的主要方法、超精密加工的主要方法6、超精密加工的发展趋势、超精密加工的发展趋势精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术先进制造技术之四先进制造技术之四 精密与超精密加工技术是适应现代技术发精密与超精密加工技术是适应现代技术发展的一种机械加工新工艺。目前成为衡量现代展的一种机械加工新工艺。目前
2、成为衡量现代制造技术水平的重要指标之一,是现代制造技制造技术水平的重要指标之一,是现代制造技术中最活跃的因素术中最活跃的因素,已成为一个国家制造技术水已成为一个国家制造技术水平的主体。平的主体。精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术1、概述先进制造技术之四先进制造技术之四l美国的美国的NNI(National nanotechnologyinitiative)纳米计划纳米计划l英国的多学科纳米研究合作计划英国的多学科纳米研究合作计划IRC(Interdisciplinary research collaboration in nanote-chnology),l日本的纳米技术支撑计划日本的纳
3、米技术支撑计划 世界发达国家均予以高度重视。最近启动的研究世界发达国家均予以高度重视。最近启动的研究计划包括计划包括:精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术先进制造技术之四先进制造技术之四 精密与超精密加工是指加工精度和表面质量达到极高程度精密与超精密加工是指加工精度和表面质量达到极高程度的精密加工工艺。随着加工技术的发展,精密加工的技术指标的精密加工工艺。随着加工技术的发展,精密加工的技术指标也在不断变化。也在不断变化。一般加工:一般加工:精度值精度值1-10m左右,左右,Ra0.10.8m 精密加工:精密加工:精度值精度值0.1-1m左右,左右,Ra0.1m以下以下 超精密加工:超精密加
4、工:精度值精度值0.1m以下,以下,Ra0.02m以下以下 纳米加工:纳米加工:精度值低于精度值低于0.001m,Ra小于小于0.005m 精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术先进制造技术之四先进制造技术之四2、超精密技术的发展历程、超精密技术的发展历程(1)20世纪世纪50年代至年代至80年代为技术开创期;年代为技术开创期;(2)20世纪世纪80年代至年代至90年代为民间工业应用初期;年代为民间工业应用初期;(3)20世纪世纪90年代至今为民间工业应用成熟期;年代至今为民间工业应用成熟期;精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术先进制造技术之四先进制造技术之四Y-12核武器工厂核武器工厂
5、原子弹原子弹“小男孩小男孩”原件模型原件模型 先进制造技术之四先进制造技术之四先进制造技术之四先进制造技术之四精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术先进制造技术之四先进制造技术之四精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术促进超精密加工技术发展的因素:促进超精密加工技术发展的因素:(1)对产品高质量的追求对产品高质量的追求(2)对产品小型化的追求对产品小型化的追求(3)对产品高可靠性的追求对产品高可靠性的追求(4)对产品高性能的追求对产品高性能的追求先进制造技术之四先进制造技术之四 国际知名超精密加工研究单位与企业主要有:国际知名超精密加工研究单位与企业主要有:l 美国美国LLNL实验室和实验
6、室和Moore公司公司l 英国英国Granfield大学和大学和Tayler公司公司l 德国德国Zeiss(蔡司)公司和(蔡司)公司和Kugler公司公司l 日本东芝机械、丰田工机和不二越公司等日本东芝机械、丰田工机和不二越公司等 国内主要的研究单位有北京机床研究所、清华大学、哈尔滨国内主要的研究单位有北京机床研究所、清华大学、哈尔滨工业大学、中国科学院长春光机所应用光学重点实验室、大连理工业大学、中国科学院长春光机所应用光学重点实验室、大连理工大学和浙江工业大学等。工大学和浙江工业大学等。精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术先进制造技术之四先进制造技术之四l 超精密切削(车削、铣削)超精
7、密切削(车削、铣削)l 超精密磨削超精密磨削l 超精密研磨、抛光超精密研磨、抛光l 微细(超微细,纳米)加工微细(超微细,纳米)加工精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术3、超精密加工的范畴、超精密加工的范畴宏观加工技术宏观加工技术微观加工技术微观加工技术先进制造技术之四先进制造技术之四 微细(超微细)加工是在半导体集成电路制造技微细(超微细)加工是在半导体集成电路制造技术的基础上形成并发展的术的基础上形成并发展的,是大规模集成电路和计算是大规模集成电路和计算机技术的基础,是信息时代、微电子时代、光电子时机技术的基础,是信息时代、微电子时代、光电子时代的关键制造技术之一。代的关键制造技术之一
8、。超微细加工以电子束、离子束和激光束三束加工超微细加工以电子束、离子束和激光束三束加工为基础,采用沉积、刻蚀、溅射和蒸镀等加工手段进为基础,采用沉积、刻蚀、溅射和蒸镀等加工手段进行各种处理。行各种处理。精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术先进制造技术之四先进制造技术之四精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术4 4、超精密加工的主要研究领域包括、超精密加工的主要研究领域包括:超精密加工技术是以高精度为目标的技术,超精密加工技术是以高精度为目标的技术,它必须综合应用各种新技术,在各个方面精益它必须综合应用各种新技术,在各个方面精益求精的条件下,才有可能突破常规技术达不到求精的条件下,才有可能
9、突破常规技术达不到的程度界限,实现新的高精度指标。的程度界限,实现新的高精度指标。先进制造技术之四先进制造技术之四(1 1)超精密切削刀具,刀具材料;)超精密切削刀具,刀具材料;(2 2)超精密加工设备;)超精密加工设备;(3 3)超精密加工环境控制)超精密加工环境控制(包括恒温、隔振、洁包括恒温、隔振、洁净控制等净控制等);(4 4)超精密加工的测控技术。)超精密加工的测控技术。精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术先进制造技术之四先进制造技术之四(1)超精密加工刀具)超精密加工刀具精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术 超精密加工要求刀具能均匀地去除不大于工件加超精密加工要求刀具能均匀
10、地去除不大于工件加工精度且厚度极薄的金属层或非金属层。工精度且厚度极薄的金属层或非金属层。超精密切削中的加工刀具,一般指天然单晶金刚超精密切削中的加工刀具,一般指天然单晶金刚石刀具。超精密切削中必须保证金刚石刀具的刀面与石刀具。超精密切削中必须保证金刚石刀具的刀面与刃口质量。刃口质量。超精密磨削的加工刀具砂轮的磨料品级与力度均超精密磨削的加工刀具砂轮的磨料品级与力度均匀性在加工中十分重要。匀性在加工中十分重要。先进制造技术之四先进制造技术之四(2)超精密加工设备)超精密加工设备精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术 目前的超精密加工机床一般采用目前的超精密加工机床一般采用高精度空气静压轴承高
11、精度空气静压轴承支撑主轴系统;支撑主轴系统;空气静压导轨空气静压导轨支撑进给系统的结构模式。支撑进给系统的结构模式。另外,要实现超微量的切削,必须配有微量移动工作另外,要实现超微量的切削,必须配有微量移动工作台的微进给驱动装置台的微进给驱动装置(摩擦驱动方式)(摩擦驱动方式)和满足刀具角度微和满足刀具角度微调的微量进给机构,并实现数字控制。调的微量进给机构,并实现数字控制。先进制造技术之四先进制造技术之四1)主轴:要求极高的回转精度和刚度。)主轴:要求极高的回转精度和刚度。精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术空气静压轴承主轴能够得到高于轴承零件本身的回转精度。空气静压轴承主轴能够得到高于轴
12、承零件本身的回转精度。先进制造技术之四先进制造技术之四 2)导轨及进给驱动装置:动作灵活,无爬行等不连导轨及进给驱动装置:动作灵活,无爬行等不连续动作,续动作,直线精度好。通常采用空气静压导轨直线精度好。通常采用空气静压导轨。空气静压导轨空气静压导轨先进制造技术之四先进制造技术之四摩擦驱动原理图摩擦驱动原理图精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术先进制造技术之四先进制造技术之四精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术(3)超精密加工的工作环境)超精密加工的工作环境 超精密加工必须在超稳定的环境下进行,主要衡量超精密加工必须在超稳定的环境下进行,主要衡量指标有三个:指标有三个:l超净超净l防振
13、防振l恒温恒温先进制造技术之四先进制造技术之四6、超精密加工的主要方法超精密加工的主要方法精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术6、1 金刚石刀具镜面切削金刚石刀具镜面切削(1)金刚石刀头的特性金刚石刀头的特性(2)金刚石刀头的制造金刚石刀头的制造(3)刀头的使用特性刀头的使用特性(4)刀头的形状刀头的形状先进制造技术之四先进制造技术之四精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术1)金刚石的颜色和硬度选用金刚石的颜色和硬度选用 黄色金刚石:韧性较好,硬度较高,一般用于黄色金刚石:韧性较好,硬度较高,一般用于金属材料和硬度较低的材料的加工金属材料和硬度较低的材料的加工 茶色金刚石:韧性差,硬度最
14、高,一般用于难茶色金刚石:韧性差,硬度最高,一般用于难切削材料的镜面加工中。切削材料的镜面加工中。2)热传导率)热传导率 金刚石的热传导率是矿物中最大的,切削加工金刚石的热传导率是矿物中最大的,切削加工中发热量非常小。中发热量非常小。先进制造技术之四先进制造技术之四 天然金刚石的加工多采用研磨加工方法,通天然金刚石的加工多采用研磨加工方法,通常采用空气轴承研磨机,由于振动小,可达到很常采用空气轴承研磨机,由于振动小,可达到很低的粗糙度和极小的刃口半径。低的粗糙度和极小的刃口半径。精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术先进制造技术之四先进制造技术之四1)刀尖的磨损)刀尖的磨损 在切削距离到达在
15、切削距离到达100km以前,后刀面磨损急剧上以前,后刀面磨损急剧上升,以后磨损逐渐减慢。升,以后磨损逐渐减慢。注:由于积屑瘤的原因,一般将研磨好的锋利刀注:由于积屑瘤的原因,一般将研磨好的锋利刀尖有意加工成理想的稳定的磨损状态。尖有意加工成理想的稳定的磨损状态。2)切削速度和振动)切削速度和振动 提高切削速度有利于获得良好的加工表面,但注意提高切削速度有利于获得良好的加工表面,但注意以不产生振动为准则。以不产生振动为准则。精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术先进制造技术之四先进制造技术之四(a)直线刃刀头(b)直线刃刀头(c)圆弧刃刀头精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术先进制造技术之
16、四先进制造技术之四精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术6、2 超精密磨削超精密磨削加工精度:加工精度:0.1um,Ra0.0020.02um的磨削方法的磨削方法 超精密磨削一般采用细粒度(超精密磨削一般采用细粒度(80400)砂轮,经过砂轮,经过精细修整,光磨精细修整,光磨46次,便可获得粗糙度为次,便可获得粗糙度为Ra 0.005 0.02 um的加工表面。的加工表面。先进制造技术之四先进制造技术之四精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术(1)超精密磨削表面的形成机制)超精密磨削表面的形成机制 超精密磨削获得的极低的表面粗糙度,主要靠砂轮精超精密磨削获得的极低的表面粗糙度,主要靠砂轮精
17、细修整得到的大量的、等高性很好的微刃来实现微量切削细修整得到的大量的、等高性很好的微刃来实现微量切削作用。作用。随着磨削时间的增加,微刃被磨的平坦,等高性获得改随着磨削时间的增加,微刃被磨的平坦,等高性获得改善,作用在每一个微刃上的磨削力减小。随着磨削作用力善,作用在每一个微刃上的磨削力减小。随着磨削作用力的减小,磨粒的摩擦抛光作用加强。这种摩擦、抛光作用的减小,磨粒的摩擦抛光作用加强。这种摩擦、抛光作用在精密磨削过程中对稳定尺寸、降低表面粗糙度都起至关在精密磨削过程中对稳定尺寸、降低表面粗糙度都起至关重要的作用。重要的作用。先进制造技术之四先进制造技术之四 硬脆材料超精密磨削的主要方式硬脆材
18、料超精密磨削的主要方式延性磨削延性磨削 在硬脆材料磨削加工中,为了使加工表面不产生脆性在硬脆材料磨削加工中,为了使加工表面不产生脆性断裂现象,使材料以断裂现象,使材料以“塑性塑性”流动方式去除,必须保证未流动方式去除,必须保证未变形切削厚度小于脆性变形切削厚度小于脆性-塑性塑性(或称延性或称延性)转换临界值。该临转换临界值。该临界值因材料而异,大约为界值因材料而异,大约为0.1m。能满足这种磨削条件的方。能满足这种磨削条件的方式称为延性磨削方式。式称为延性磨削方式。精密与超精密加工技术精密与超精密加工技术先进制造技术之四先进制造技术之四(2)影响超精密磨削质量的主要因素:影响超精密磨削质量的主
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