金属精密加工一般是指降低外表粗糙度和提高外表层力学机械性质的加工方法,不着重于提高加工精度,其典型加工方法有珩磨,山西划圆刀夹代工代料、研磨,山西划圆刀夹代工代料、超精加工及无屑加工等。实际上,这些加工方法不只能提高外表质量,而且可以提高加工精度,山西划圆刀夹代工代料。金属精密加工是近年来提出的一个新的名词术语,与光整加工是对应的指既要降低外表粗糙度和提高外表层力学机械性质,又要提高加工精度(包括尺寸、形状、位置精度)加工方法。加工技术是指制造超微小尺寸零件的加工技术,针对集成电路的制造要求而提出的由于尺寸微小,其精度是用切除尺寸的***值来表示,而不是用所加工尺寸与尺寸误差的比值来表示。
涂层刀具的种类: 根据涂层方法不同,涂层刀具可分为化学气相沉积(CVD)涂层刀具和物***相沉积(PVD)涂层刀具。涂层硬质合金刀具一般采用化学气相沉积法,沉积温度在1000℃左右。涂层高速钢刀具一般采用物***相沉积法,沉积温度在500℃左右; 根据涂层刀具基体材料的不同,涂层刀具可分为硬质合金涂层刀具、高速钢涂层刀具、以及在陶瓷和超硬材料(金刚石和立方氮化硼)上的涂层刀具等。 根据涂层材料的性质,涂层刀具又可分为两大类,即“硬”涂层刀具和‘软”涂层刀具。“硬”涂层刀具追求的主要目标是高的硬度和耐磨性,其主要优点是硬度高、耐磨性能好,典型的是TiC和TiN涂层。“软”涂层刀具追求的目标是低摩擦系数,也称为自润滑刀具,它与工件材料的摩擦系数很低,只有0.1左右,可减小粘接,减轻摩擦,降低切削力和切削温度。 **近开发了纳米涂层 (Nanoeoating)刀具。这种涂层刀具可采用多种涂层材料的不同组合 (如金属/金属、金属/陶瓷、陶瓷/陶瓷等),以满足不同的功能和性能要求。设计合理的纳米涂层可使刀具材料具有优异的减摩抗磨功能和自润滑性能,适合于高速干切削。
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