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1 引言
在现代机械切削加工技术中,高速切削正在越来越多地被人重视,其加工技术已开始逐渐被使用,随之而来的,首先是高速加工机床。那么,什么是高速加工?高速加工与传统加工在加工工艺上有什么区别?高速加工对加工设备、刀具、夹具及相应的CAD/CAM系统提出了什么特殊的要求?高速加工有哪些技术优势?这些一直是我国模具行业面临的主要问题。本文将试图回答这些问题,并且尽可能结合目前在世界上居领先水平的德国Rtiders(罗德斯)公司机床(见图1)的结构、特点来分析,用它同目前国内仍在普遍应用的传统的加工方法和切削理论相比较,以促进高新技术在国内的应用和普及。 相似文献
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浅析模具高速加工技术 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了高速加工的定义及其与传统加工方式相比的技术优势,详细阐明了由于模具加工的特殊性以及高速加工技术的自身特点,对模具高速加工系统(加工机床系统、刀具系统、CAD/CAM技术等)及加工工艺策略提出的更高要求. 相似文献
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精密型腔类模具的大面积镜面加工方法 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了两种精密型腔类模具的镜面加工方法,对混粉电火花镜面加工方法和高速切削加工方法进行了分析对比。对电火花镜面加工的工艺参数、加工设备、影响因素等问题进行了分析,并对精密模具型腔电火花镜面加工的关键技术进行了讨论。论述了高速切削加工技术的意义及其在模具制造中的应用前景。 相似文献
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基于留量模型的高速精加工CAM技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对高速精加工的技术要求、留量模型的概念、留量模型的建立及基于留量模型高速加工的技术特点进行了研究。研究结果表明,留量加工不仅是高速加工的有效方法,也是实现高速智能加工的新概念和新途径。 相似文献
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A. A. Babakov 《Metal Science and Heat Treatment》1967,9(10):764-770
Conclusions Highly alloyed steels and alloys are produced in conformity with GOST or technical specifications in thick and thin sheets, beams and channels, bars, hot-rolled and cold-rolled pipe, and rod. Castings are produced in the specialized plant of the Ministry of Chemical and Petroleum Machine Building.The technology of welding stainless steels and alloys is given in [15] and [16].TsNIIChERMET. Translated from Metallovedenie i Termicheskaya Obrabotka Metallov, No. 10, pp. 43–50, October, 1967. 相似文献
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模具渗硼工艺及其发展应用 总被引:4,自引:0,他引:4
渗硼是提高模具使用寿命的重要途径,是在金属表面形成高硬度的金属硼化层,显著提高其耐磨性,且具有良好的耐热性和耐蚀性。近年来,随着渗硼工艺逐步改进和完善,已发展了复合渗、多元共渗及低温渗硼工艺,取得了良好的经济效果。 相似文献
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《稀有金属材料与工程》2006,23(4):23-26
结合近年来现场试验与施工实践,分析研究了中小型镍材(工业纯镍)设备与管道的特点、性能、焊接缺陷与产生原因,以及防止与消除其缺陷、优化制造施焊质量的工艺措施,并总结了若干条注意事项。 相似文献
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A. Yu. Tsivadze G. V. Ionova V. K. Mikhalko 《Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces》2010,46(2):149-169
The possibility of using unique properties of lanthanides in the nanotechnology is demonstrated. The origination of linear
and nonlinear optical properties of lanthanide compounds with phthalocyanines, porphyrins, naphthalocyanines, and their analogs
in solutions and condensed state and the prospects of obtaining novel materials on their basis are discussed. Based on the
electronic structure and properties of lanthanides and their compounds, namely, optical and magnetic characteristics, electronic
and ionic conductivity, and fluctuating valence, molecular engines are classified. High-speed storage engines or memory storage
engines; photoconversion molecular engines based on Ln(II) and Ln(III); electrochemical molecular engines involving silicate
and phosphate glasses; molecular engines whose operation is based on insulatorsemiconductor, semiconductor-metal, and metal-superconductor
types of conductivity phase transitions; solid electrolyte molecular engines; and miniaturized molecular engines for medical
analysis are distinguished. It is shown that thermodynamically stable nanoparticles of Ln
x
M
y
composition can be formed by d elements of the second halves of the series, i.e., those arranged after M = Mn, Tc, and Re.
Prospects of using lanthanide superconductors in nanotechnology are considered. 相似文献