




微型机械加工技术
随着微/纳米科学与技术(Micro/Nano Science and Technology)的发展,以本身形状尺寸微小或操作尺度较小为特征的微机械已成为人们认识和改造微观世界的一种高新科技。微机械由于具有能够在狭小空间内进行作业,而又不扰乱工作环境和对象的特点,在航空航天、精密仪器、生物诊疗等领域有着广阔的应用潜力,模具样件加工厂,并成为纳米技术研究的重要手段,因而受到高度重视并被列为21世纪关键技术首位。

机械加工的发展现状
随着现代机械加工的快速发展,机械加工技术快速发展,机壳机箱样件加工厂,慢慢的涌现出了许多的机械加工技术方法,样件加工厂, 各种金属零件加工,微机械由于具有能够在狭小的空间内进行作业,而又不扰乱工作环境和对象的特点,微机械已成为人们认识和改造微观世界的一种高新科技,比如微型的机械加工技术、快速成形技术、精密超精密加工技术等。

机械加工-金属切削深度
切削深度:ap=(dw-dm)/2(mm) dw=未加工工件直径 dm=已加工工件直径,切削深度也就是我们通常所说的吃刀量。
切削深度的选择:切削深度αp应根据加工余量确定。粗加工时,除留下精加工的余量外,精密零部件样件加工厂,应尽可能一次走刀切除全部粗加工余量。这不仅能在保证一定耐用度的前提下使切削深度、进给量?、切削速度V的乘积大,而且可以减少走刀次数。在加工余量过大或工艺系统刚度不足或刀片强度不足等情况下,应分成两次以上走刀。这时,应将一次走刀的切削深度取大些,可占全部余量的2/3~3/4;而使第二次走刀的切削深度小些,以使精加工工序获得较小的表面粗糙度参数值及较高的加工精度。

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