precision 프로세싱 방법 및 하드웨어 부품 처리의 어려움-
처리 방법에 따른 4 가지 범주로 나뉩니다. 절단 처리, 연마 처리, 특수 처리 복합 처리; 처리 방법의 메커니즘 및 특성에 따라 : 제거 처리, 결합 처리 및 변형 처리의 세 가지 범주로 나뉩니다. 현재, 절단, 연삭 및 연삭 및 연마로 표현되는 전통적인 가공 방법은 여전히 지배적입니다. 공정 시스템의 강성 및 열 변형은 크며, 이는 처리 정확도에 큰 영향을 미칩니다. 공구 및 공작물 표면의 미세한 변형은 무작위이며 정확도는 제어하기 어렵다.
realization : 정밀 가공 메커니즘; 정밀 가공 장비; 정밀 가공 도구; 공작물 재료; 정밀 측정 및 오류 보상 기술; 작업 환경, 조건 등-
an Ultraprecision 가공 시스템은 기본,베이스에 고정식으로 제공된 첫 번째지지 팔,베이스에 슬라이드 할 수있는 두 번째 지지대 및 회전 샤프트를 포함하는 하드웨어 부품 처리를위한 가공 시스템 제 1지지 암에 회전 적으로 제공되는 두 번째지지 암에 제공되는 처리 도구 및지지 암에 비해 슬라이드 가능, 회전 샤프트 위에 위치한 감지 장치 및 제어 장치.
제어 장치는 오프셋을 계산하는 데 사용됩니다. 감지 장치의 검출 결과에 기초한 회전 축의 오프셋에 따라 처리 도구를 조정하기 위해 제어 명령을 발행하여 회전 축의 오프셋으로 인한 처리 오류를 오프셋합니다. Ultra-precision 가공 시스템은 감지 장치를 사용하여 회전 축의 위치를 감지하여 회전 축의 위치 편차를 실시간으로 감지하고 처리를 움직여 회전 축의 위치 편차로 인한 처리를 오프셋 할 수 있습니다. 도구. 오류, 가공 정확도를 향상시킬 수 있습니다.
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