这种加工方式在精度要求上非常高,一般是以纳米甚至是原子为单位来进行计算的,它比较适合那种切削加工无法满足生产需求的加工方式,比方说运用在化学能、电能等等方面,想要让这些能量结合在一起,从而达到去除原子附着或者是晶格变形,那么,这时候就必须要借助于特种加工方法才行,所以,在精密机械加工的方法当中,这种加工方法运用得也比较多,不过,因为要求非常高,必须要选择那种超精密的加工设备才能够完
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这种加工方式在精度要求上非常高,一般是以纳米甚至是原子为单位来进行计算的,它比较适合那种切削加工无法满足生产需求的加工方式,比方说运用在化学能、电能等等方面,想要让这些能量结合在一起,从而达到去除原子附着或者是晶格变形,那么,这时候就必须要借助于特种加工方法才行,所以,在精密机械加工的方法当中,这种加工方法运用得也比较多,不过,因为要求非常高,必须要选择那种超精密的加工设备才能够完成加工工作。

在进行精密机械加工的时候,学会对零部件的精度进行控制是很有必要的一件事情,因为只有精度得到控制以后,才能够让加工出来的零部件更能够满足精密需求,那么,到底要怎么做才能够起到控制精度的效果呢?
如果是对形状的精度进行控制,那么,就需要通过机床和刀具的精度来完成,常见的控制方法主要包含有刀具法、展成法以及刀尖轨迹法等等多个。
如果是对位置精度进行控制,那么,就需要通过机床、家具和工件装夹等等方面来保证被加工的零件位置准确。

机械加工工艺过程又可分为铸造、锻造、冲压、焊接、机械加工、装配等工艺过程;
1、先加工基准面:零件在加工过程中,作为定位基准的表面应首先加工出来,以便尽快为后续工序的加工提供精基准。称为“基准行”。
2、划分加工阶段:加工质量要求高的表面,都划分加工阶段,一般可分为粗加工、半精加工和精加工三个阶段。主要是为了保证加工质量;有利于合理使用设备;便于安排热处理工序;以及便于时发现毛坯缺陷等。

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