冯翠萍 魏尚武 王鑫
中车永济电机有限公司 山西 永济 044502
摘要:近年来随着社会的发展和科学水平的不断提高,人们开始对于各行各业的技术有着越来越高的要求。目前,市场对于产品的质量、样式、性价比等多个方面有着一定的要求。在现代化机械设计制造工艺领域上,采用科学合理的制造工艺以及精密加工技术,对于设计出更加美观、更加精密的机械设备有着重要的帮助。通过对我国目前机械设计制造工艺以及精密加工技术的不断改进与创新,可以推动该领域的进一步发展,也对于人们深入研究现代工业领域有着重要的帮助。
关键词:现代化机械设计;制造工艺;精密加工技术
引言
随着时代的稳定发展与进步,我国工业化水平正在不断提高,为机械制造行业带来了全新的挑战与机遇。在我国市场经济背景下,企业为了能够增加自身的竞争优势,提高企业机械制造工艺技术的水平,应该做好全面的分析,掌握各项工作开展的现状,给企业带来持续稳定的经营效益。在各项工作在开展的过程中推动我国工业化发展。只有不断将精密加工技术融入现代机械制造中,才能够全面发挥其作用及效果,促进工业化进程的稳定发展。
1机械制造技术及精密加工技术的重要性
机械制造技术与精密加工技术对机械制造业而言至关重要,是迈向现代化进程的关键环节,可以有效提高产品的质量,改进传统的机械制造技术。目前,因为机械制造在各个领域都涉猎广泛,有越来越多的国家地区重视现代机械制造与精密加工技术,不仅如此,科学技术的进步,推动了相关行业的发展。机械制造产品的更新速度逐渐增快,因此对机械制造业的要求越来越高,企业应加大创新力度,大力发展精密加工技术,改进机械制造模式,以满足用户的需求。除此以外,发展精密加工技术对我国机械制造业而言,发挥着中流砥柱的作用。生产过程中,若制造工艺和加工技术不同,生产的产品之间也会存在差异,从而造成产品的质量参差不齐。企业应积极创新,先进的加工技术是产品质量与性能的良好保障,从而促进企业的长远发展。
2现代化机械设计制造工艺及精密加工技术分析
2.1气体保护焊接工艺
当前新型机械领域中,气体保护焊接工艺是制造工艺其中一种较为常见的工艺加工形式,其工作原理实质是在电弧焊接进行时,将气体有效转换为保护介质的工艺。这种焊接工艺在实际操作中工序较为简单,其普遍应用于机械产品的智能化加工过程中。于此同时,气体保护焊接工艺在实际应用过程中安全性能极高。施工的工作人员在焊接过程中,应严格把控焊接温度在有效范围内,由此产生的弧光更为强烈。此时着重强调,施工实践过程中,可能会发生气体泄露的现象,施工人员的安全问题存在众多隐患。因此,在施工实践过程中,应时常通风,确保空气畅通,焊接作用下,大量具有放射性质的金属物质由此产生,此时,工作人员应确保做好基础的保护措施,降低金属物质直接与身体接触的可能性。
2.2 埋弧焊接技术
埋弧焊接技术的原理是通过燃烧电弧达到焊接的目的,与其他技术不同的是,电弧位于焊接层下方。该技术可以分为自动和半自动两种方法。自动埋弧焊接技术的要求较小,只需要将被焊接产品通过小车送到指定位置,自动开启焊接按钮,从而完成焊接工作。而半自动埋弧焊接技术的操作较为繁琐,需要焊接的产品需要人工运送,同时焊接电弧的过程中也需要技术人员的操作。半自动埋弧焊接技术相比自动技术来说,操作复杂且需要大量的劳动力,因此,我国大部分企业会采用自动焊接的方法,有利于提高车间的生产效率。埋弧焊接技术使用的原材料较为简单,焊丝、焊剂以及接头等,其中机械制造对焊剂材料的选择有着严格的要求。为保证良好的焊接效果,在焊接过程中,需要控制好焊丝与焊剂的比例。焊接质量好是该技术的优点之一,除此以外,还包括焊接过程较稳定、无污染等优点,是现代机械制造中常用的焊接技术。
2.3精密切削技术
精密切削技术的应用主要是为了满足人们对机械产品加工高精度的需求,而且常见精密加工技术主要包括精密切削技术、微细加工技术等,所以,为了能够充分发挥其应用效果,应该加强对精密切削技术的重视,确保可以通过这种技术的应用,提高施工的效果。例如,要想达到产品表面粗糙精度的要求,但实际切削的过程中受外界因素影响,导致机械产品的平面平整度及粗糙度有着一定的差异,所以,应该不断对各项工作进行优化,有效控制外界因素影响,提升机床加工精度。尤其是在切削过程中,加工零件会随着温度的变化而变形,这就要求各项技术需要进行优化,提升抗变形性能,并且在切削过程中需要提高机床主轴的转速,使用先进的精密定位技术和精密控制技术等不断提高精确度,为各项工作的有序进行提供可靠依据。
2.4研磨技术
研磨技术是指对生产产品的表面进行打磨抛光 ,降低生产产品表面的粗糙程度,使其达到产品预期标准。在进行一些硅芯片的生产过程中,技术人员需要确保硅芯片的表面粗糙程度控制在 10 毫米到 20 毫米之间。而对于一些其他金属产品来说,技术人员也需要确保其表面的光滑度。如果使用统一的生产设备,对产品进行打磨抛光则达不到预期的标准。因此,需要相关工作人员对设备进行不断地调整,提高其生产效率。将精密加工技术应用到产品的打磨抛光工作中,可以改善传统研磨技术中的不足之处。首先,精密加工技术能够通过计算机对生产零件表面的粗糙程度进行检测,将粗糙程度不同的产品进行划分,并且按批次对其表面进行打磨抛光,这样大大提高了打磨抛光的效率。最后,磁悬浮式的业务技术能够更好地保护生产加工设备 。磁悬浮使得打磨设备与产品之间存在一定的距离,通过磁力对产品的表面进行打磨抛光,在达到精细打磨的同时也可以减少产品对打磨设备产生的磨损,进而提高设备的使用年限。
2.5微细加工技术
在加工微小构件时,通常会选择微细加工技术,拥有较多的应用方式,包括电子束、超声波、等离子、化学蚀刻等,可以根据实际需求选择加工方式,拥有不同的特点,实现微细加工。微细加工精密度较高,可以实现微量移动,提高个体单位去除率。在整个加工过程中,受到表面物理效应影响,特别是加工对象的体积一般较小,需要注重微热力这一问题,如果加工期间出现局部热量较高的问题,就可能对构件产生一定的负面影响,进而引发形变问题,为此要着重解决上述问题。
2.6纳米加工技术
就我国目前情况而言,纳米加工技术在精密加工技术中占据重要地位,而且,这将是我国当下最为主要的探究方向。纳米加工技术,完全可以胜任航天级别的器材加工工作,在精准定位加工中,向运动部件存在的关系发出更大的挑战。伴随着适应把控理论的不断优化,促进了纳米加工技术的逐渐发展,进而研发出智能性的掘进机,有效解决了井下定位不清晰的问题 。
结语
现代机械制造工艺与精密加工技术在其各自领域的发展都离不开彼此的支持。现代机械制造工艺的提升有利于企业市场竞争中占得先机,而现代机械制造工艺的提升则有赖于精密加工技术的开拓。反之,精密加工技术要实现从技术理论到实际生产中的变现,需要现代制造工艺都完善与突破。当现代机械制造工艺与精密加工技术相互融合的时候,可以在行业领域形成较为强大的竞争力。然而企业管理层的管理水平高低,以及生一线员工整体涵养决定着最后的市场结果。
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