Effekt av temperatur på process vid precisionsdel bearbetning

Jun 26, 2018

Lämna ett meddelande

För våra precisionsmaskiner delar bearbetning industrin, är tillräckligt precision ofta det mest intuitiva sättet att återspegla bearbetningskapaciteten hos sina fabriker. Vi är specialiserade på tillverkning av icke-standardmetalldelar. Vår precision kan nå 0,01 mm, vi vet att temperaturen är effekten av bearbetningen Ett viktigt element i noggrannhet

I själva bearbetningsprocessen kommer verktyget, verktyget, arbetsstycket som bearbetas och andra temperaturförändringar att resultera i termisk deformation under åtgärder av olika värmekällor (friktionsvärme, skärvärme, omgivande temperatur, värmestrålning etc.) vilket kommer att påverka arbetsstycket och verktyget. Den relativa förskjutningen mellan de två orsakar bearbetningsfel och påverkar bearbetningsnoggrannheten hos delarna. Till exempel är koefficienten för linjär expansion av stål 0,000012 / ° C. För en ståldel som har en längd av 100 mm, när temperaturen stiger med 1 ° C, kommer förlängningen att vara 1,2 μm. Förutom att direkt påverka expansionen och sammandragningen av arbetsstycket påverkar temperaturförändringen också maskinverktygsutrustningens noggrannhet.


Vid precisionsbearbetning ställs högre krav på arbetsstyckets noggrannhet och noggrannhet. Enligt statistiken står processfelet som orsakas av termisk deformation i precisionsbearbetning för 40% -70% av det totala bearbetningsfelet. Därför, i hög precision precisionsbearbetning, för att undvika arbetsstycket på grund av temperaturförändringar orsakade av expansion och sammandragning, ställer man i allmänhet strikt inställningstemperaturen för miljön. Och temperaturförändringens avvikelseområde har formulerats. Konstant temperaturbearbetning av 20 ° C ± 0,1 ° C och 20 ± 0,01 ° C har uppstått.


Under normala förhållanden gäller för laboratoriet för konstant temperatur och fuktighet för precisionsbearbetning för att undvika expansionen och sammandragningen av arbetsstycket under bearbetning och mätning på grund av temperaturförändringar, indikatorns referenstemperatur är generellt fastställd och temperaturens avvikelseområde variation definieras. Luftens relativa luftfuktighet är sådan att det inte finns något strikt krav på noggrannheten i textiltestning. Till exempel kräver ett laboratorium för ultrahög precisionsbearbetning på nationell nivå en temperatur på 20 ° C ± 0,2 ° C och en relativ fuktighet på 45% ± 5%.


I framtiden, med utvecklingen av samhället och framsteg av teknik, kommer temperaturkontrollprocessen för precisionsdelar bearbetning att bli alltmer utvecklad