Præcisionsbearbejdningsteknologi til aluminiumslegeringsdele er et omfattende og systematisk projekt, der bruger CNC-værktøjer, præcisionsmåleværktøjer, måleværktøjer, mikroelektronikteknologi, miljøteknologi, computerteknologi, CNC-teknologi osv., yderligere forbedrer bearbejdningsnøjagtigheden af aluminiumslegeringsdele. Med udviklingen af fremstilling og den kontinuerlige fremskridt inden for materialevidenskab, forskellige industrier har stadig h øjere krav til præcisionen af aluminiumslegeringsdele. Ud over bearbejdning nøjagtighed, kompleksitet og vanskelighed af aluminiumslegeringsdele er gradvist stigende;
Når man tager diamantskæring som et eksempel, er radius af skærekanten bue blevet udviklet i en mindre retning, fordi dens størrelse direkte påvirker ruheden af den forarbejdede overflade hvilket er direkte relateret til refleksiviteten af det optiske spejl. I den nuværende situation, hvor refleksivitetskrav er stigende høje for eksempel er refleksiviteten af lasergyroskopspejle blevet øget til 99,99%, hvilket uundgåeligt stiller skarpere krav til diamantskæreværktøj. Udenlandske forskere har med succes udført fortyndingseksperimenter, Opnået en skæretykkelse på 1nm og en skærekantens bue radius på næsten 2-4nm. For at oplå høj præcision er transmissionsstrukturen af diamantslibemaskinen blevet modificeret ved hjælp af luft Problemet med skarpe kanter i slibemaskiner er blevet løst, men detektion er blevet en udfordring.I fremmede lande kan brugen af guldtråd indrykning scanning elektronik på en målenøjagtighed på 50nm; Med den yderligere forbedring af præcisionsbearbejdning af aluminiumsdele har udenlandske lande tilføjet sekundære elektroniske missionsenheder på SEM som kan detektere 20-40nm. Huazhong University of Science and Technology og Harbin Institute of Technology i Kina har med succes brugt AFM til at detektere radius af sk ærebeen. Gennembrudt i detekteringsteknologi har skabt betingelser for yderligere udforskning af mikroskæremaskiner; Behandlingen af hår og sprøde materialer vedtager generelt slibemetoden. Japan bruger diamant slibehjul til at styre skæredybde og skæremængde. På aluminiumsling præcisionsbearbejdning slibemasker kan dutil slibning udføres og selv på overfladen af glas, Optiske spejle kan opnås. Dette er et stort teknologisk gennembrud. Jilin University of Technology i Kina har med succes kombineret ultralydsteknologi med diamant sk æring hvilket opår meget betydelige resultater; Slibebladet bruger metalbindingsmidler til at forbedre levetiden, og Japan har vedtaget keramiske jernbindingsmidler for at øge slibebladets levetid betydeligt. Japan har udviklet teknologien til online elektrolytisk korrektion (ELID) til slibeblader. Udvidet anvendelsesomr Rådet for ultra præcision bearbejdning teknologi og opnåede bemærkelsesværdige resultater i spejlbehandling Fra naturlige diamanter til kunstige diamanter, fra superhånd diamantfilm til dannelse af bagfilm, støbegods har skabt kraftfulde betingelser for den udbredte anvendelse af diamantværktøj i ultra præcision bearbejdningsteknologi. For yderligere at udvide anvendelsesområdet for diamant er omfattende forskning blevet udført på diamantskæringsteknologi og nogle resultater er blevet gjort inden for dyb koldskæring og skæring vind i kulstofrige atmosfærer;
Industrielateret teknisk personale er dedikeret til at studere mekanismen for mikroskæring af præcisionsaluminiumsdele men det er svært at observere skæringspunkterne direkte. Derfor foreslår nogle forskere at miniaturisere skæreapparat placere det i slutningen af SEM til skæring og observation og bruge avancerede detektionsteknologier så computersimulering til yderligere at udforske og studere mikroskæring; Ultra præcision bearbejdning maskinværktøjer integrer et stort antal avancerede teknologier såsom ultra præcision spindler høj præcision positioneringssystemer mikro feed enheder, luft flotation teknologi, NC systemer, termisk stabilitet teknologi osv Især i nogle vestlige lande som USA, Storbritannien og Japan, ultra præcision teknologi er blevet meget moderne Kina har også gjort store fremskridt og resultater inden for aluminiumslering præcision dele forarbejdningsteknologi og udstyrsforskning, der lægger et solidt fundament for yderligere forbedring af Kinas aluminiumsling præcision dele forarbejdningsteknologi niveau