孔加工技术
1.1 底孔高1效加工技术
对于伺服阀壳体、阀套、底座等零件配合安装及部分油路孔,为满足底孔较高直线度、同轴度要求以及提高孔加工效率,在具有高压冷却能力的机床(加工中心、数控车、专用深孔机床等)上采用高压内冷钻(主要有u钻,加工孔径在13.5mm以上/长径比8以下;带内冷孔的整体硬质合金涂层钻头、最1大长径比12枪钻,加工孔径一般1.5~20mm等)加工,孔直线度可达0.02mm以内,也可用于挡板零件深小孔加工。技术要点包括工艺余量设计、加工参数、刀具刃磨等.
超精密加工技术的发展随着时代的进步其加工精度也不断提高,目前已经进入到纳米制造阶段。纳米级制造技术是目前超精密加工技术的巅峰,其研究需要具有雄厚的技术基础和物质基础条件,美国、日本及欧洲一些国家以及我国都在进行一些研究项目,包括聚焦电子束曝光、原子力显微镜纳米加工技术等,这些加工工艺可以实现分子或原子级的移动,从而可以在硅、砷1化镓等电子材料以及石英、陶瓷、金属、非金属材料上加工出纳米级的线条和图形,最终形成所需的纳米级结构,为微电子和微机电系统的发展提供技术支持。
太赫兹技术在航空领域的重要应用是太赫兹雷达可用于隐身飞行器探测,其中束控元件是太赫兹探测系统的重要功能部件,其透镜主要采用硅基远红外透射材料,反射元件面形有抛物面、椭球面、离轴非球面以及赋形曲面等,采用铝等金属基材料。我国正研的主反射元件尺寸已有φ300mm、φ800mm、φ1000mm等,面形精度要求已要求达微米级,表面质量为镜面,并且要求零件精度质量具有良好的稳定性。我国中期发展的太赫兹系统拟采用φ4~5m的主镜,远期主镜直径将达30m或更大,太赫兹系统束控主反射元件面形也将采用主动控制的拼接式平面、离轴非球面等形状。基于上述要求,需要大型单点金刚石超精密车削设备、复杂曲面超精密加工工艺技术、大型复杂曲面的高精度三坐标测量技术等支撑。
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