现代化机械设计制造工艺及精密加工技术探讨 陈嵩

发表时间:2021/6/7   来源:《基层建设》2021年第4期   作者:陈嵩
[导读] 摘要:在现代科学技术不断推陈出新的背景下,现代化的机械设计、制造工艺以及精密加工技术都得到了长足的进步。
        山东聊城德润机电科技发展有限公司  山东聊城  252000
        摘要:在现代科学技术不断推陈出新的背景下,现代化的机械设计、制造工艺以及精密加工技术都得到了长足的进步。在这一前提下,传统而陈旧的机械制造工业对于现代工业发展所能起到的支撑作用已经日渐减少。因此,随着现代科技和工业技术的不断进步,仍需要不断完善现代化的机械设计制造工艺和精密加工技术,并给予其足够的重视和关注,保障必要资源的投入,努力追求“高精尖”的标准,为工业整体和经济的发展提供强有力的支撑,促进机械制造业的可持续发展。
        关键词:机械设计;制造工艺;精密加工技术
        1精密加工技术对现代机械制造工艺的影响
        精密加工技术在现代化机械制造业中的广泛应用大幅度提高了产品加工的准确性,同时也为生产效率及产品质量提供了更可靠保障,推动了机械加工技术水平的升级,提升了机械制造业的现代化发展水平。客观来说,农业机械加工行业主要是通过相应加工技术对原材料进行处理,对加工精度要求极为严格,任何误操作都有可能带来严重的损失。而精密加工技术的应用则能最大限度降低人员的工作强度,在提高机械加工精密度的同时满足人们对产品质量的要求,提高机械加工各环节的紧密性和关联性,推动机械制造工艺领域的繁荣发展。
        2现代化机械设计制造及精密加工技术的特点
        2.1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。
        2.2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。
        2.3实际应用
        随着时代的进步发展,并不仅仅局限于普通的机械产品制造方面,更是逐渐渗透到其他国民经济支柱性行业,例如冶金行业和电子行业等。科技的进步也意味着人们需求的质量在不断提高,正是因为人们在原有的产品基础上对其提出了更多、更高精度的要求,其将会成为工业化发展的技术保证,为机械工业的技术提升带来重大变革。
        3现代化机械设计制造工艺及精密加工技术的探讨
        3.1 切剥技术
        切剥技术针对的主要是机械制造过程中需要的原料,是对原料进行预处理的一道重要工序,切剥精度对机械制造的后期工序有很大意义,精密度越高越高,越有利于后续机械制造工序的进行。因此,提高精密加工技术对切剥技术尤为重要。一般来说,市场上机械加工原材料的规格大小是没有统一标准的,为了满足现代化机械设计制造工艺自动化的要求,需要对机械加工原材料进行预处理,即将原材料先进行一定要求的切割,处理成形状大小统一的材料,这有利于机械加工制造生产线的顺利进行。

现代化机械设计制造工艺生产的机械产品是标准化产品,在生产过程中需要严格把控机械材料的标准尺寸,但是,传统的切割技术在精密度方面仍有一些缺陷。传统切割方式在长时间运行的情况下会造成刀片位置的改变,也会导致刀片锋利度的降低,因此需要定期进行刀片的更换,否则将会影响产品的最终使用效果。精密切剥技术在很大程度上能避免这种问题的发生,如激光切剥技术的应用。激光切剥技术在应用过程中能准确控制激光在产品中应用的位置和深度,确保同一批次的机械产品符合统一标准。与此同时,将精密切剥技术与现代化信息技术结合,可以实现智能化生产,通过操控计算机来达到智能的机械设计制造工艺,从而能更好地提高产品的精密度。
        3.2 研磨技术
        研磨程度针对的主要是已成型产品的表面光滑度,通过对机械产品的表面进行抛光、打磨处理,降低产品的粗糙度,使光滑度符合产品要求。比如在生产特定要求的硅芯片时,一般要求芯片表面粗糙度在0.1cm-0.2cm之间,从而保证一定的光滑度。不同机械产品之间需要不同的粗糙度,传统的研磨技术应用的是统一的生产设备,无法满足不同产品的不同要求。因此在实际生产不同粗糙度标准的机械产品时,需要通过不断调整设备来满足实际的机械生产要求,但是这种做法就大大降低了机械生产的效率。因此,将精密加工技术应用到机械研磨过程中可以很好的弥补传统技术的缺点。精密加工技术可以准确控制机械加工零件的粗糙度,通过调整打磨转数生产不同批次及不同标准的机械产品,从而提高机械设计与制造公益的生产效率,减少资金投入。在当今的机械生产过程中,对产品粗糙度的要求也越来越高。而精密加工技术应用到研磨过程中会使机械产品表面更加细致,达到传统技术不能完成的研磨精度。另外,利用磁悬浮原理进行机械产品打磨,也是一个重要的发展方向。机械设备与机械产品没有直接的接触,只是单纯的借助磁力进行产品打磨,不仅能提高产品的精密度,而且还会减少设备的损耗,延长设备的使用有效期。
        3.3 微机械技术
        微机械技术是相对于传统的大型机械生产设备而言的,它适用于小规模的机械生产与制造。相较而言微机械技术有更加快速的响应速度,操作方便,在目前的机械产品中也得到了广泛的应用。为这些技术弥补了大型机械设备的缺陷,能够生产一些大型设备无法完成的机械产品,使生产的零件更加精细。而且为这些技术能准确控制机械设备中应用的芯片和零件的精密度,减少外界因素对机械电子设备电阻率的影响。另外微机械生产技术对机械设计与制造工艺中信息的捕捉能力更强,突发事件的反应速度更快,生产效率也更高。
        3.4 纳米技术
        纳米技术是将物理学与纳米工程等多种学科进行整体综合,从而提高机械制造过程中产品的精密度。将一个纳米级的线条刻画在纳米硅片上的精准技术也已经得到了实现,这也意味着纳米技术在我国信息储存方面也发挥了重大作用,这对现代机械设计与制造工艺的精准加工有重要帮助。
        结束语:现代化机械设计制造工艺以及精密加工技术对经济发展具有十分重要的支撑作用,然而其迭代快速的特点要求企业充分、清晰地把握自身情况,找准技术发展的方向,积极学习、引进新技术,不断更新生产设备,从而提升制造业的水平和效率,并积极探索资源节约型、环境友好型工业的发展路径,在为经济的发展提供更加强大支撑作用的同时,实现机械制造业的可持续发展。
        参考文献:
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