1.理论和技术发展
XVi?-/2 uS3s YQ>M&lnQ< Aa*UV6(v 2.加工类型
GXC:~$N WU-.lg'c' /}?"O~5M" [((P,v* 3.发展方向
/H+j6*}r zBWn*A[4 更深
D_,}lsrb 在尖端技术和产品的需求下,开拓新的加工机理,进入到纳米级和亚纳米级加工精度。
gIS<"smOo ukV1_QeN[ 更广
qw[)$icP 在国民经济发展和人民生活水平提高的需求下,进入国民经济主战场,提高国家的经济实力。如汽车制造、计算机、通信网络、光盘、家用电器等均紧密依赖于超精密制造技术的支持。
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H 更前沿
4oLrCQZ\ 现代制造技术的发展,学科交叉、复合加工技术的特点日益突出, 超精密加工不仅作为一门独立的学科发展,而且会以更多的交叉学科形式出现,甚至形成新的学科。
C=}YKsi|R| @dAc2<4 4.技术前沿
k<uC[)_ x$9UHEb kM 方向一
1btQ[a6j 在尖端 技术和产品的需求下,开拓新的加工机理,进入到纳米 级和亚纳米级加工精度。
[3++Q-rR= #SQao;> 方向二
n~\"W 在国民经济发展和人民 生活水平提高的需求下,进入国民经济主战场,提高国 家的经济实力。如汽车制造、计算机、通信网络、光盘、家用电器等均紧密依赖于超精密制造技术的支持。
Y5fwmH,a- E1:{5F5/ 方向三
EBS04]5ul 现代制造技术的发展,学科交叉、复合加工技术的 特点日益突出,精密加工和超精密加工不仅作为一门 独立的学科发展,而且会以更多的交叉学科形式出现, 甚至形成新的学科。
0_Tr>hz vX})6O 5.技术发展趋势
[QA@XBy6 xZt] s3? (1)近净成形技术生产的成形件精度会进一步提高,可以做出形状更加复杂的成形件,更加接近于净成形。
%-?HCjT gW'aK>*c (2)近净成形技术会不断有新发展,一方面原来的工艺方法会得到不断改进提高,另一方面综合利用各种成形手段会出现新的复合成形新工艺。
^G{3x c[ @-&o` (3)随着新材料的出现,不少材料用传统加工方法很难加工,从而推动了新材料近净成形技术的发展。
-~eNC^t;W KumbG>O uW!',"0ER (4)计算机的发展、非线性问题计算方法的发展,推动了非线性有限元等技术发展,使数值模拟技术由学校、研究单位走向工厂,将广泛用于成形工艺分析,并且将由宏观模拟进一步向微观的组织模拟和质量预测方向发展。
D`3m%O(? agX-V{l. k}y1IW+3 (5)解决自动化大批量生产与用户对产品个性化要求的矛盾,生产过程的柔性化将会得到发展。
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(6)由于高效、节能、节材带来的材料和资源的节约和有效利用、成形技术和装备的进步、无污染工艺材料的采用,使成形技术由污染大户转变为清洁生产技术。