_精密研磨與拋光技術(shù)是_精密加工技術(shù)的一種。
_精密加工技術(shù)指的是_過(guò)或達(dá)到本時(shí)代精度界限的高精度加工。_精密加工其實(shí)是一個(gè)相對(duì)概念,而且隨著工藝技術(shù)水平的普遍提高,不同年代有著不同的劃分界限,但并無(wú)嚴(yán)格統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。從現(xiàn)在機(jī)械加工的工藝水平來(lái)看,通常把加工誤差小于 0.01m、表面粗糙度 Ra 小于 0.025m 的加工稱為_(kāi)精密加工。
_精密加工技術(shù)起源于20 世紀(jì) 60 年代初期——美國(guó)于1962 年首先研制成功了_精密加工車床。這一技術(shù)是為了適應(yīng)現(xiàn)代高科技發(fā)展需要而興起的,它綜合運(yùn)用了新發(fā)展的機(jī)械研究成果及現(xiàn)代電子、計(jì)算機(jī)和測(cè)量等新技術(shù),是一種現(xiàn)代化的機(jī)械加工工藝.
_精密加工擁有廣闊的市場(chǎng)需求。例如,在國(guó)防工業(yè)中,陀螺儀的加工涉及多項(xiàng)_精密加工技術(shù),因?yàn)閷?dǎo)彈系統(tǒng)的陀螺儀質(zhì)量直接影響其命中率——據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù),1kg 的陀螺轉(zhuǎn)子,其質(zhì)量中心偏離其對(duì)稱軸 0.0005?m _會(huì)引起 100m 的射程誤差和 50m 的軌道誤差;在信息產(chǎn)業(yè)中,計(jì)算機(jī)上的芯片、磁盤和磁頭,錄像機(jī)的磁鼓、復(fù)印機(jī)的感光鼓、光盤和激光頭,激光打印機(jī)的多面體,噴墨打印機(jī)的噴墨頭等都要靠_精密加工才能達(dá)到產(chǎn)品性能要求;在民用產(chǎn)品中,現(xiàn)代小型、_小型的成像設(shè)備,如微型攝像機(jī)、針孔照相機(jī)等同樣依賴于_精密加工技術(shù)。
我們所說(shuō)的_精密加工技術(shù),除了_精密研磨和拋光技術(shù)外,還包括_精密切削、_精密磨削、_微細(xì)加工、光整加工和精整加工等。這幾種_精密加工方法能加工出普通精密加工所無(wú)法達(dá)到的尺寸精度、形狀精度及表面粗糙度。
但是,_精密切削、_精密磨削等的實(shí)現(xiàn)在很大程度上依賴于加工設(shè)備、加工工具,同時(shí)還受加工原理及環(huán)境因素的影響和限制,所以,現(xiàn)在如果想從這些方面提高加工精度,那是_困難的。而_精密研磨和拋光技術(shù)由于具有_加工原理,可以實(shí)現(xiàn)納米級(jí)甚至原子級(jí)的加工,已成為_(kāi)精密加工技術(shù)中的一個(gè)重要部分。所以,_精密研磨與拋光技術(shù)如今備受關(guān)注。
研磨、拋光是歷史_悠久的傳統(tǒng)工藝。古代石器、玉器及古銅鏡等_是通過(guò)研磨、拋光制造出來(lái)的。自古至今,研磨拋光一直是精密的加工手段,但很多年來(lái)其發(fā)展是很緩慢的。直到上世紀(jì)五十年代,飛速發(fā)展的電子工業(yè)才為古老的研磨拋光技術(shù)帶來(lái)新的曙光。
_精密研磨和拋光技術(shù),一般特指選用粒徑只有幾納米的研磨微粉作為研磨磨料,將其注入研具,用以去除微量的工件材料,以達(dá)到_的幾何精度(一般誤差在 0.1m以下 )及表面粗糙度(一般Ra≦0.01m)的方法。
其技術(shù)目標(biāo)主要有兩類,一是為追求降低表面粗糙度或提高尺寸精度為目標(biāo),二是為實(shí)現(xiàn)功能材料元件的功能為目標(biāo),要求解決與高精度相匹配的表面粗糙度和極小的變質(zhì)層問(wèn)題。另外,對(duì)于單晶材料的加工,同時(shí)還要求平面度、厚度和晶相的定向精度等。對(duì)于電子材料的加工,除了要求高形狀精度外,還_達(dá)到物理或結(jié)晶學(xué)的無(wú)損傷理想鏡面。