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我們都知道物質(zhì)的熱脹冷縮現象在自然界中是一個(gè)普遍行為,在精密機械加工中,這種現象往往沒(méi)有被重視,一般采取的對策是嚴格控制加工,測試及使用時(shí)的環(huán)境條件,使它們的溫度一致,或者采取補償方法修正由于溫度變化而造成熱變形的誤差。
傳統的概念是溫度變化導致精密機械加工零件膨脹(或收縮),進(jìn)而用線(xiàn)膨脹公式計算出膨脹量來(lái)調節或補償精密零件加工及測試中出現的誤差,實(shí)踐證明,這樣的想法是不全面的,精密機械加工零件的形狀對熱膨脹大小也有影響,零件的形狀是多樣的,熱膨脹的結果也隨之有差異,在精密零件加工和測量技術(shù)已達0.01-0.001mm的數量級的今天,必須考慮精密機械加工零件形狀對熱膨脹影響的這個(gè)因素。
從實(shí)踐和經(jīng)驗中,我們可以看到要嚴格控制加工要花費很大的代價(jià),有時(shí)由于工作條件不同甚至無(wú)法實(shí)現,而依據精密機械加工中零件材料的線(xiàn)膨脹系數,溫度變化量及原尺寸長(cháng)度,按一定公式計算來(lái)進(jìn)行補償和修正,這樣做比較容易就可以實(shí)現,對工作環(huán)境 要求不嚴格,經(jīng)濟性好,因此人們對這種方法很重視。
為了提高補償和修正方法的準確度,對溫度的高精度測量和獲得準確的線(xiàn)膨脹系數就成為需要關(guān)注的問(wèn)題。近年來(lái),又開(kāi)始重視了熱膨脹規律的研究,對于溫度測量,目 前已達到較高的測量精度,能夠適應熱變形的誤差補償與修正的需要。因此,研究高精度的熱膨脹系數及熱變形規律,為精密機械加工后的熱變形,建立了可靠的理論基礎。以上資訊來(lái)自于專(zhuān)注于精密機械零部件加工的時(shí)利和機電。