机械零件加工的首要步骤就是合理的材料选择。常用的材料有铜、铁、铝、不锈钢等。根据零件的具体要求,需考虑材料的机械性能、耐磨性、耐腐蚀性、导热性等特性。例如,对于高强度要求的零件,可选择具有高强度和较好耐磨性的材料,如合金钢;而对于需要抗腐蚀的零件,不锈钢的选择则更为合适。
机械零件加工是一项复杂而精细的工艺,需要运用现代化的机械设备和工艺,并依靠操作者的经验和技巧,从材料选择到加工工艺再到检测设备的应用,每一个环节都是一项重要的考量。只有熟练掌握这些技术和工艺,才能打造出精密的机械零部件,为各行各业提供优质的机械装备和服务。
精密五金加工时,表面在整个切削过程中处在楔入、挤压、断裂和摩擦的复杂受力状态下,进行弹性和塑性变形,在切削力、切削热和周围介质的共同作用下,改变了工件表面原有的几何特征和物理力学性能。因此,采用“表面质量”来评价加工后零件表面层几何的、物理的、化学的或其它工程性能状况与零件技术要求的符合程度,所表达的主要内容分为以下几个方面。
表面粗糙度:精密五金加工表面上具有的较小间距的峰谷所组成的微观几何形状特征,它主要是精密机械加工中切削刀具的运动轨迹所形成的,其波高与波长的比值一般都大于1:50。
表面波度:介于宏观几何形状误差与表面粗糙度之间的中间几何形状误差,它主要由切削刀具的偏移和振动造成,其波高与波长的比值一般为1:50到1:1000。
表面加工纹理:表面微观结构的主要方向,它取决于表面形成所采用的精密机械加工方法,也就是主运动和进给运动的关系。
伤痕:精密五金加工表面一些个别位置上出现的缺陷,它们大多随机分布的。例如毛刺、裂痕和划痕等。
表面层的物理力学性能:在精密机械零件加工过程中,在零件的表面发生各种复杂的物理化学变化,引起了表面层物理力学性能的改变。主要包括下面三个方面的内容:表面层加工硬化,表面层金相组织的变化,表面层的残余应力。