精密超精密加工技術可促進現基礎科學和應用基礎科學的發展
量子力學和相對論是近物理學和其他基礎科學的核心,20世紀30年已經建立,但是其中一些理論還未得到實驗驗證,例如愛因斯坦的廣義相對論中的2個預言,即重力場彎曲效應和慣性系拖曳效應,這些理論在天文學、空間探測等方面有著重要的指導意義。例如航天器圍繞地球旋轉,在牛頓的宇宙模型中指針會指向同一方向,而在愛因斯坦的模型中,由于地球對周圍時空的扭曲和拖拽,陀螺儀指針會傾斜一個非常小的角度(一年內指針僅移動6000mas),這就是所謂的重力場彎曲效應和慣性系拖曳效應,這兩種現象十分微弱,通過實驗室驗證是不可想象的。
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孔加工技術
1.1 底孔高1效加工技術
對于伺fu閥殼體、閥套、底座等零件配合安裝及部分油路孔,為滿足底孔較高直線度、同軸度要求以及提高孔加工效率,在具有高壓冷卻能力的機床(加工中心、數控車、專用深孔機床等)上采用高壓內冷鉆(主要有U鉆,加工孔徑在13.5mm以上/長徑比8以下;帶內冷孔的整體硬質合金涂層鉆頭、最1大長徑比12槍鉆,加工孔徑一般1.5~20mm等)加工,孔直線度可達0.02mm以內,也可用于擋板零件深小孔加工。技術要點bao括工藝余量設計、加工參數、刀具刃磨等.
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模具的機械加工技術介紹
機械加工是模具加工巾傳統的加工方法p由于模具制造大多數是單件生產及模具具有使用和制造要求高的特點,因此目前主要還是以機械加工和特種加工為主。當模具形狀、結構簡單,精度要求不高時可采用機械加工直接完成c而肖模具形狀復雜時,機械加工可完成模具的粗、半精加工,為模具的進一步加工創造條件。
常用的機械加丁方法有車削、銑削和磨削加丁。
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