微细结构超精密加工技术的研究.docx
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1、微细结构超精密加工技术的研究 摘 要:高精度是超精密加工永恒的主题,受国防和高端民用产品的须要牵引,对微细结构元件加工精度的要求日益提高;同时,高精度的微细结构元件,尤其是微细结构光学元件的需求量迅猛增长,须要适于批量生产的高效率低成本的微制造技术。基于微细结构的超精密加工技术将综合应用其它领域的新技术,进行工艺集成化已成为一种发展趋势。 关键词:超精密;微细结构;分子动力学 1 引言 我国超精密微细加工技术的探讨略晚于国外,但由于长期科技投入不足和国外的技术封锁,与国外先进技术水平相比尚有较大差距。国外的已经商品化了的超精密微细加工设备,对我国始终处于严格禁运状态。而微小型结构件的微细超精密
2、加工技术在国民经济与社会发展中具有重要的地位,因此,开展超精密微细加工技术的探讨,对突破国外技术壁垒,形成我国自主创新的新产品、新技術和新装备具有重要意义。针对微小型和具有微细结构的超精密零件,开展超精密加工机理的探讨,将为实现微小型和具有微细结构零件的超精密加工技术产业化奠定良好的基础。本文的仿真探讨将为微细结构超精密加工技术供应理论支持。 2 微细结构超精密加工技术 面对微细结构的超精密加工技术的探讨是现代高技术产品制造的核心技术之一;是先进制造技术领域的前沿课题和将来发展我国微电子产业的关键技术,在航空航天、汽车、信息技术、新能源、家电、医疗等很多高新技术领域有着越来越广泛的应用;它与一
3、个国家的国防与国民经济的发展亲密相关,是一个国家的国民经济、国防和科学技术综合实力的体现,已经成为很多国民经济领域的制造技术可持续发展的一个重要保障条件。 在精密工程应用领域,元件的几何形态精度常常须要限制在纳米量级,如:精密轴和孔的圆柱度、大规模集成电路运用的单晶硅片的平面度等等。与此同时,元件还须要具有纳米级的表面质量,如表面平整性以及表面和次表面的损伤程度。为满意这些指标要求,元件在加工过程中切削力的数量级必需限制在 10-6 N 到 10-9 N 的范围内,而相应的切削深度应当保持在 10-6 m 到 10-9 m 的范围内。能够实现这种精度的材料去除过程有超精亲密削,超精密磨削和抛光
4、。由于在超精亲密削中材料是以几个纳米的数量级被去除的,因而也称之为纳米切削。这项技术最早起先于美国的劳伦斯国家试验室,随后英国柯兰菲尔德精密工程中心也进行了大型超精密机床的研制工作。 在超精密加工过程中,特殊是进行纳米级加工时,加工发生在很小的区域内,材料是以离散的数个原子或原子层的方式去除,必需从分子、原子的微观角度来进行分析,工件材料应看作是原子或分子的集合体,加工过程中的能量安排、已加工表面的形成、材料的去除、脆性/延性机理转变过程以及加工过程的物理现象、基本规律等都和常规加工存在巨大差别,因而对加工过程采纳建立在传统连续介质力学基础上的切削理论来说明明显是不合适的。另外,纳米加工过程难
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