精密零件加工中用于精度检测的试切法优缺点
为了能够进一步精密零件加工的尺寸精度,可以在加工之后通过相应的方式予以测试,比如说试切法,从而准确的判断精密零件加工工艺是否可行。经过不但运用,精密零件加工测试方面的试切法已经形成了一套完整的操纵流程,以供参考。
当精密零件加工完成之后,在上面先试切出很小部分加工表面,并且对试切所得的加工表面进行测量;接着,还要按照加工要求适当调刀具切削刃相对工件的位置,再试切再测量,并准确的记录下试切过程得到的数据。
像这样经过两三次试切和测量之后,精密零件加工尺寸已经基本达到要求了,在此基础上再切削整个待加工表面就算完成了试切法的整个过程,从中判断出精密零件加工的尺寸精度。
精密零件经过试切法达到了使得精密零件加工的精度达到较高的程度的目的,而且它不需要复杂的装置,但试切法也是有一定局限性的,整个工作过程的效率是很低的,所以必须合理运用。
精密零件加工测试法之试切法不仅效率低,而且因很大程度上取决于工人的技术水平和计量器具的精度,所以质量不稳定,一般只用于单件小批量精密零件加工的时候才会运用。
如果大家还有其他更好的办法可以用来检测精密零件加工精度,那就可以用它来代替试切法,从而进一步提高效率,并且能够有力**零件的加工精度。
材按截面形状可分为:圆钢、方钢、六角钢、扁钢、角钢、槽钢、工字钢及其他特殊截面的型材。型材有热轧和冷拉两类。热轧的型材精度低,但价格便宜,用于一般零件的毛坯;冷拉的型材尺寸较小,精度高,易于实现自动送料,但价格较高,多用于批量较大的生产,适用于自动机床加工。
铸件
形状复杂的零件毛坯,宜采用铸造方法制造。目前铸件大多用砂型铸造,它又分为木模手工造型和金属模机器造型。木模手工造型铸件精度低,加工表面余量大,生产效率低,适用于单件小批生产或大型零件的铸造。金属模机器造型生产率高,铸件精度高,但设备费用高,铸件的重量也受到限制,适用于大批量生产的中小铸件。其次,少量质量要求较高的小型铸件可采用特种铸造,如压力铸造、离心制造和熔模铸造等。