激光器:1、中心波長:515nm;2、脈沖寬度:15ps;3、重復(fù)頻率:400kHz~1MHz;4、平均功率:30W @ 400kHz;5、功率穩(wěn)定性:≤±2% (最高重復(fù)頻率)。X-Y平臺:1、重復(fù)精度:±2μm;2、定位精度:: 3μm ;3、移動速度:≤200mm/s;。

激光超精密加工系統(tǒng)造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
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行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報價日期
激光噴泉 品種:激光噴泉;規(guī)格型號:12KW; 查看價格 查看價格

錦泉

13% 河北錦泉園林景觀工程股份有限公司
激光噴泉 24V,9W 查看價格 查看價格

13% 深圳凡尊照明電器有限公司
激光投影機 700W 查看價格 查看價格

梵朗

13% 深圳市梵朗照明科技有限公司江門辦事處
激光燈RPU 1×WAN口;4×LAN口;嵌入式Linux操作系統(tǒng);輸出標準Art-net協(xié)議;可帶載240域;專業(yè)舞臺燈光控制系統(tǒng) 查看價格 查看價格

大峽谷

13% 大峽谷照明系統(tǒng)(蘇州)股份有限公司
激光燈RPU 1×WAN口,4×LAN口,嵌入式Linux操作系統(tǒng),輸出標準Art-net協(xié)議,可帶載240域,專業(yè)舞臺燈光控制系統(tǒng) 查看價格 查看價格

江蘇明朗

13% 江蘇明朗照明科技有限公司
激光燈FPN 標準Art-net協(xié)議,多通道擴展、8端口DMX512輸出,可外接MA控臺,19寸機架式安裝; 查看價格 查看價格

佛山銀河照明

13% 佛山市銀河蘭晶科技股份有限公司
激光燈FPN 標準Art-net協(xié)議,多通道擴展、8端口DMX512輸出,可外接MA控臺,19寸機架式安裝; 查看價格 查看價格

江蘇明朗

13% 江蘇明朗照明科技有限公司
激光燈FPN 標準Art-net協(xié)議;多通道擴展、8端口DMX512輸出;可外接MA控臺;19寸機架式安裝; 查看價格 查看價格

大峽谷

13% 大峽谷照明系統(tǒng)(蘇州)股份有限公司
材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
高壓噴藥系統(tǒng) 查看價格 查看價格

臺班 汕頭市2012年2季度信息價
高壓噴藥系統(tǒng) 查看價格 查看價格

臺班 汕頭市2011年3季度信息價
高壓噴藥系統(tǒng) 查看價格 查看價格

臺班 汕頭市2011年2季度信息價
高壓噴藥系統(tǒng) 查看價格 查看價格

臺班 廣州市2011年1季度信息價
高壓噴藥系統(tǒng) 查看價格 查看價格

臺班 汕頭市2011年1季度信息價
高壓噴藥系統(tǒng) 查看價格 查看價格

臺班 汕頭市2010年3季度信息價
高壓噴藥系統(tǒng) 查看價格 查看價格

臺班 汕頭市2010年2季度信息價
高壓噴藥系統(tǒng) 查看價格 查看價格

臺班 汕頭市2010年1季度信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
(元)
供應(yīng)商 報價地區(qū) 最新報價時間
經(jīng)濟技術(shù)指標 40層|04.2m層高 1 查看價格 0 廣東  佛山市 2009-05-12
激光導引系統(tǒng) 激光導引系統(tǒng)|1套 1 查看價格 珠海創(chuàng)智科技有限公司 全國   2021-02-20
混凝土激光平處理 不含混凝土,此項為人工費,含地面抓毛清理,激光攤鋪,切割伸縮縫.|3629m2 3 查看價格 山東萬世機械科技有限公司 全國   2019-09-29
精密過濾系統(tǒng) 1. 名稱 :精密過濾系統(tǒng)2. 型號、規(guī)格 Ф1.5×2.4m3. 出力(t/h) 12t/h4. 配套附屬設(shè)備等|11系統(tǒng) 3 查看價格 廣東岑安機電有限公司 廣東   2020-10-26
通用系統(tǒng)性能指標 系統(tǒng)組成詳見副表|1系統(tǒng) 3 查看價格 深圳市富士智能系統(tǒng)有限公司 廣東  廣州市 2016-11-18
激光反射短焦投影機 PL-UW360C 亮度:3600流明 分辨率:物理:1280×800 最大支持:1920×1080 對比度 20000:1 投射比:0.233 畫面尺寸:80"-120" 光源技術(shù):全激光固態(tài)光源技術(shù)(ALPD) 壽命:≥20000小時|7臺 1 查看價格 北京華人方創(chuàng)科技有限公司 廣東  陽江市 2016-12-19
緩凝技術(shù)混凝土 C50P8|8000m3 1 查看價格 廣州市番禺區(qū)江南商品混凝土有限公司 廣東  廣州市 2015-01-20
公路治系統(tǒng) 1、系統(tǒng)需要實現(xiàn)車輛動態(tài)稱重、車牌抓拍、不停車檢測數(shù)據(jù)管理,數(shù)據(jù)采集等功能.路面無障礙檢測路面全覆蓋車輛通行速度正??绲揽勺R別超限自動報警顯示信息自動提示引導系統(tǒng)監(jiān)管可無人值守7×24 小時運行維護|1套 1 查看價格 廣州科締歐電子科技有限公司 廣東  江門市 2021-09-08

主要用于各類材料(材料包括金剛石、硅、玻璃、陶瓷、有機材料、金屬等)的精細微加工,加工方式包括激光打孔、激光切切削、激光刻蝕、激光刻槽以及各種異型的微細加工,同時具備材料的刻蝕加工功能。

激光超精密加工系統(tǒng)技術(shù)指標常見問題

  • 超精密加工機床床身設(shè)計主要采用何種材料,為什么?

    灰鑄鐵即可。超精密機床主要靠恒溫、隔振等措施降低誤差。

  • 什么叫精密加工

    通常將加工精度在 0.1-1μ m, 加工表面粗糙度Ra在 0.02-0.1μ m 之間的加工方法稱為精密加工。精密加工屬于機械加工里的精加工,按被加工的工件處于的溫度狀態(tài),分為冷加工和熱加工。一般在...

  • 技術(shù)指標

    1、鋼筋55-60kg/m2左右,混凝土0.4m3/m2左右;2、50kg/m2左右,混凝土0.6m3/m2左右3、鋼筋55-60kg/m2左右,混凝土0.55m3/m2左右4、鋼筋120kg/m2左...

激光超精密加工系統(tǒng)技術(shù)指標文獻

超精密加工技術(shù)綜述. 超精密加工技術(shù)綜述.

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頁數(shù): 22頁

評分: 4.7

焦作大學機電系畢業(yè)論文 摘要 I . 【摘要】 超精密加工技術(shù)發(fā)展方向是:向高精度、高效率方向發(fā)展;向大型化、微型化 方向發(fā)展;向加工檢測一體化方向發(fā)展;機床向多功能模塊化方向發(fā)展。本世紀 的精密加工發(fā)展到超精密加工歷程比較復(fù)雜且難度大,目前超精密加工日趨成熟, 已形成系列,它包括超精密切削、超精密磨削、超精密研磨、超精密特種加工等。 盡管超精密加工迄今尚無確切的定義,但是它仍然在向更高的層次發(fā)展。超精密 加工將向高精度、高效率、大型化、微型化、智能化、工藝整合化、在線加工檢 測一體化、綠色化等方向發(fā)展。在不久的將來,精密加工也必將實現(xiàn)精密化、智 能化、自動化、高效信息化、柔性化、集成化。創(chuàng)新思想及先進制造模式的提出 也必將為精密與超精密技術(shù)發(fā)展提供策略。環(huán)保也是機械制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢。 【關(guān)鍵詞】超精密加工 發(fā)展趨勢 發(fā)展策略 后續(xù)研發(fā) 焦作大學機電工程學院畢業(yè)論文 Abstr

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光纖連接器超精密加工技術(shù)的研究 光纖連接器超精密加工技術(shù)的研究

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為了提高光纖連接器的回波損耗,首先對加工變質(zhì)層的形成機理進行了探討,研究加工工藝參數(shù)對回波損耗的影響,研究結(jié)果表明磨粒粒徑對回波損耗影響最大。同時對球面光纖連接器超精密加工技術(shù)進行了論述。

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超精密加工的發(fā)展經(jīng)歷了如下三個階段。

(1)20世紀50年代至80年代為技術(shù)開創(chuàng)期。20世紀50年代末,出于航天、國防等尖端技術(shù)發(fā)展的需要,美國率先發(fā)展了超精密加工技術(shù),開發(fā)了金剛石刀具超精密切削--單點金剛石切削(Single point diamond tuming,SPDT)技術(shù),又稱為"微英寸技術(shù)",用于加工激光核聚變反射鏡、戰(zhàn)術(shù)導彈及載人飛船用球面、非球面大型零件等。從1966年起,美國的unionCarbide公司、荷蘭Philips公司和美國LawrenceLivemoreLaboratories陸續(xù)推出

各自的超精密金剛石車床,但其應(yīng)用限于少數(shù)大公司與研究單位的試驗研究,并以國防用途或科學研究用途的產(chǎn)品加工為主。這一時期,金剛石車床主要用于銅、鋁等軟金屬的加工,也可以加工形狀較復(fù)雜的工件,但只限于軸對稱形狀的工件例如非球面鏡等。

(2)20世紀80年代至90年代為民間工業(yè)應(yīng)用初期。在20世紀80年代,美國政府推動數(shù)家民間公司Moore Special Tool和Pneumo Precision公司開始超精密加工設(shè)備的商品化,而日本數(shù)家公司如Toshiba和Hitachi與歐洲的Cmfield大學等也陸續(xù)推出產(chǎn)品,這些設(shè)備開始面向一般民間工業(yè)光學組件商品的制造。但此時的超精密加工設(shè)備依然高貴而稀少,主要以專用機的形式訂作。在這一時期,除了加工軟質(zhì)金屬的金剛石車床外,可加工硬質(zhì)金屬和硬脆性材料的超精密金剛石磨削也被開發(fā)出來。該技術(shù)特點是使用高剛性機構(gòu),以極小切深對脆性材料進行延性研磨,可使硬質(zhì)金屬和脆性材料獲得納米級表面粗糙度。當然,其加工效率和機構(gòu)的復(fù)雜性無法和金剛石車床相比。20世紀80年代后期,美國通過能源部"激光核聚變項目"和陸、海、空三軍"先進制造技術(shù)開發(fā)計劃"對超精密金剛石切削機床的開發(fā)研究,投入了巨額資金和大量人力,實現(xiàn)了大型零件的微英寸超精密加工。美國LLNL國家實驗室研制出的大型光學金剛石車床(Large optics diamond turning machine,LODTM)成為超精密加工史上的經(jīng)典之作。這是一臺最大加工直徑為1.625m的立式車床,定位精度可達28nm,借助在線誤差補償能力,可實現(xiàn)長度超過1m、而直線度誤差只有士25nm的加工。

(3)20世紀90年代至今為民間工業(yè)應(yīng)用成熟期。從1990年起,由于汽車、能源、醫(yī)療器材、信息、光電和通信等產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,超精密加工機的需求急劇增加,在工業(yè)界的應(yīng)用包括非球面光學鏡片、Fresnel鏡片、超精密模具、磁盤驅(qū)動器磁頭、磁盤基板加工、半導體晶片切割等。在這一時期,超精密加工設(shè)備的相關(guān)技術(shù),例如控制器、激光干涉儀、空氣軸承精密主軸、空氣軸承導軌、油壓軸承導軌、摩擦驅(qū)動進給軸也逐漸成熟,超精密加工設(shè)備變?yōu)楣I(yè)界常見的生產(chǎn)機器設(shè)備,許多公司,甚至是小公司也紛紛推出量產(chǎn)型設(shè)備。此外,設(shè)備精度也逐漸接近納米級水平,加工行程變得更大,加工應(yīng)用也逐漸增廣,除了金剛石車床和超精密研磨外,超精密五軸銑削和飛切技術(shù)也被開發(fā)出來,并且可以加工非軸對稱非球面的光學鏡片。

世界上的超精密加工強國以歐美和日本為先,但兩者的研究重點并不一樣。歐美出于對能源或空間開發(fā)的重視,特別是美國,幾十年來不斷投入巨額經(jīng)費,對大型紫外線、x射線探測望遠鏡的大口徑反射鏡的加工進行研究。如美國太空署(NASA)推動的太空開發(fā)計劃,以制作1m以上反射鏡為目標,目的是探測x射線等短波(O.1~30nm)。由于X射線能量密度高,必須使反射鏡表面粗糙度達到埃級來提高反射率。此類反射鏡的材料為質(zhì)量輕且熱傳導性良好的碳化硅,但碳化硅硬度很高,須使用超精密研磨加工等方法。日本對超精密加工技術(shù)的研究相對美、英來說起步較晚,卻是當今世界上超精密加工技術(shù)發(fā)展最快的國家。日本超精密加工的應(yīng)用對象大部分是民用產(chǎn)品,包括辦公自動化設(shè)備、視像設(shè)備、精密測量儀器、醫(yī)療器械和人造器官等。日本在聲、光、圖像、辦公設(shè)備中的小型、超小型電子和光學零件的超精密加工技術(shù)方面,具有優(yōu)勢,甚至超過了美國。日本超精密加

工最初從鋁、銅輪轂的金剛石切削開始,而后集中于計算機硬盤磁片的大批量生產(chǎn),隨后是用于激光打印機等設(shè)備的多面鏡的快速金剛石切削,之后是非球面透鏡等光學元件的超精密切削。l982年上市的EastnlanKodak數(shù)碼相機使用的一枚非球面透鏡引起了日本產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注,因為1枚非球面透鏡至少可替代3枚球面透鏡,光學成像系統(tǒng)因而小型化、輕質(zhì)化,可廣泛應(yīng)用于照相機、錄像機、工業(yè)電視、機器人視覺、CD、VCD、DvD、投影儀等光電產(chǎn)品。因而,非球面透鏡的精密成形加工成為日本光學產(chǎn)業(yè)界的研究熱點。

盡管隨時代的變化,超精密加工技術(shù)不斷更新,加工精度不斷提高,各國之間的研究側(cè)重點有所不同,但促進超精密加工發(fā)展的因素在本質(zhì)上是相同的。這些因素可歸結(jié)如下。

(1)對產(chǎn)品高質(zhì)量的追求。為使磁片存儲密度更高或鏡片光學性能更好,就必須獲得粗糙度更低的表面。為使電子元件的功能正常發(fā)揮,就要求加工后的表面不能殘留加工變質(zhì)層。按美國微電子技術(shù)協(xié)會(SIA)提出的技術(shù)要求,下一代計算機硬盤的磁頭要求表面粗糙度Ra≤0.2nm,磁盤要求表面劃痕深度h≤lnm,表面粗糙度Ra≤0.1nmp。1983年TANIGUCHI對各時期的加工精度進行了總結(jié)并對其發(fā)展趨勢進行了預(yù)測,以此為基礎(chǔ),BYRNE描繪了20世紀40年代后加工精度的發(fā)展。

(2)對產(chǎn)品小型化的追求。伴隨著加工精度提高的是工程零部件尺寸的減小。從1989~2001年,從6.2kg降低到1.8kg。電子電路高集成化要求降低硅晶片表面粗糙度、提高電路曝光用鏡片的精度、半導體制造設(shè)備的運動精度。零部件的小型化意味著表面積與體積的比值不斷增加,工件的表面質(zhì)量及其完整性越來越重要。

(3)對產(chǎn)品高可靠性的追求。對軸承等一邊承受載荷一邊做相對運動的零件,降低表面粗糙度可改善零件的耐磨損性,提高其工作穩(wěn)定性、延長使用壽命。高速高精密軸承中使用的Si3N4。陶瓷球的表面粗糙度要求達到數(shù)納米。加工變質(zhì)層的化學性質(zhì)活潑,易受腐蝕,所以從提高零件耐腐蝕能力的角度出發(fā),要求加工產(chǎn)生的變質(zhì)層盡量小。

(4)對產(chǎn)品高性能的追求。機構(gòu)運動精度的提高,有利于減緩力學性能的波動、降低振動和噪聲。對內(nèi)燃機等要求高密封性的機械,良好的表面粗糙度可減少泄露而降低損失。二戰(zhàn)后,航空航天工業(yè)要求部分零件在高溫環(huán)境下工作,因而采用鈦合金、陶瓷等難加工材料,為超精密加工提出了新的課題。

20世紀60年代為了適應(yīng)核能、大規(guī)模集成電路、激光和航天等尖端技術(shù)的需要而發(fā)展起來的精度極高的加工技術(shù)。超精密加工的精度比傳統(tǒng)的精密加工提高了一個以上的數(shù)量級。到20世紀80年代,加工尺寸精度可達10納米(1×10-8米),表面粗糙度達1納米。超精密加工對工件材質(zhì)、加工設(shè)備、工具、測量和環(huán)境等條件都有特殊的要求,需要綜合應(yīng)用精密機械、精密測量、精密伺服系統(tǒng)、計算機控制以及其他先進技術(shù)。工件材質(zhì)必須極為細致均勻,并經(jīng)適當處理以消除內(nèi)部殘余應(yīng)力,保證高度的尺寸穩(wěn)定性,防止加工后發(fā)生變形。加工設(shè)備要有極高的運動精度,導軌直線性和主軸回轉(zhuǎn)精度要達到0.1微米級,微量進給和定位精度要達到0.01微米級。對環(huán)境條件要求嚴格,須保持恒溫、恒濕和空氣潔凈,并采取有效的防振措施。加工系統(tǒng)的系統(tǒng)誤差和隨機誤差都應(yīng)控制在 0.1微米級或更小。這些條件是靠綜合應(yīng)用精密機械、精密測量、精密伺服系統(tǒng)和計算機控制等各種先進技術(shù)獲得的。

精密及超精密加工超精密加工

超精密加工是指亞微米級(尺寸誤差為0.3~0.03μm,表面粗糙度為Ra0.03~0.005μm)和納米級(精度誤差為0.03μm,表面粗糙度小于Ra0.005μm)精度的加工。實現(xiàn)這些加工所采取的工藝方法和技術(shù)措施,則稱為超精加工技術(shù)。加之測量技術(shù)、環(huán)境保障和材料等問題,人們把這種技術(shù)總稱為超精工程。超精密加工主要包括三個領(lǐng)域:超精密切削加工如金剛石刀具的超精密切削,可加工各種鏡面。它已成功地解決了用于激光核聚變系統(tǒng)和天體望遠鏡的大型拋物面鏡的加工。超精密磨削和研磨加工如高密度硬磁盤的涂層表面加工和大規(guī)模集成電路基片的加工。超精密特種加工如大規(guī)模集成電路芯片上的圖形是用電子束、離子束刻蝕的方法加工,線寬可達0.1μm。如用掃描隧道電子顯微鏡(STM)加工,線寬可達2~5nm。

a.超精密切削

超精密切削以SPDT技術(shù)開始,該技術(shù)以空氣軸承主軸、氣動滑板、高剛性、高精度工具、反饋控制和環(huán)境溫度控制為支撐,可獲得納米級表面粗糙度。多采用金剛石刀具銑削,廣泛用于銅的平面和非球面光學元件、有機玻璃、塑料制品(如照相機的塑料鏡片、隱形眼鏡鏡片等)、陶瓷及復(fù)合材料的加工等。未來的發(fā)展趨勢是利用鍍膜技術(shù)來改善金剛石刀具在加工硬化鋼材時的磨耗。此外,MEMS組件等微小零件的加工需要微小刀具,目前微小刀具的尺寸約可達50~100μm,但如果加工幾何特征在亞微米甚至納米級,刀具直徑必須再縮小,其發(fā)展趨勢是利用納米材料如納米碳管來制作超小刀徑的車刀或銑刀。

b.超精密磨削

超精密磨削是在一般精密磨削基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種鏡面磨削方法,其關(guān)鍵技術(shù)是金剛石砂輪的修整,使磨粒具有微刃性和等高性。超精密磨削的加工對象主要是脆硬的金屬材料、半導體材料、陶瓷、玻璃等。磨削后,被加工表面留下大量極微細的磨削痕跡,殘留高度極小,加上微刃的滑擠、摩擦、拋光作用,可獲得高精度和低表面粗糙度的加工表面,當前超精密磨削能加工出圓度0.01μm、尺寸精度0.1μm和表面粗糙度為Ra0.005μm的圓柱形零件。

c.超精密研磨

超精密研磨包括機械研磨、化學機械研磨、浮動研磨、彈性發(fā)射加工以及磁力研磨等加工方法。超精密研磨的關(guān)鍵條件是幾乎無振動的研磨運動、精密的溫度控制、潔凈的環(huán)境以及細小而均勻的研磨劑。超精密研磨加工出的球面度達0.025μm,表面粗糙度Ra達0.003μm。

d.超精密特種加工

超精密特種加工主要包括激光束加工、電子束加工、離子束加工、微細電火花加工、精細電解加工及電解研磨、超聲電解加工、超聲電解研磨、超聲電火花等復(fù)合加工。激光、電子束加工可實現(xiàn)打孔、精密切割、成形切割、刻蝕、光刻曝光、加工激光防偽標志;離子束加工可實現(xiàn)原子、分子級的切削加工;利用微細放電加工可以實現(xiàn)極微細的金屬材料的去除,可加工微細軸、孔、窄縫平面及曲面;精細電解加工可實現(xiàn)納米級精度,且表面不會產(chǎn)生加工應(yīng)力,常用于鏡面拋光、鏡面減薄以及一些需要無應(yīng)力加工的場合。

超精密加工技術(shù)在國際上處于領(lǐng)先地位的國家有美國、英國和日本。這些國家的超精密加工技術(shù)不僅總體成套水平高,而且商品化的程度也非常高。美國50年代未發(fā)展了金剛石刀具的超精密切削技術(shù),稱為“SPDT技術(shù)”(SinglePointDia-mondTurning)或“微英寸技術(shù)”(1微英寸=0.025μm),并發(fā)展了相應(yīng)的空氣軸承主軸的超精密機床,用于加工激光核聚變反射鏡、戰(zhàn)術(shù)導彈及載人飛船用球面、非球面大型零件等。英國克蘭菲爾德技術(shù)學院所屬的克蘭菲爾德精密工程研究所(簡稱CUPE)是英國超精密加工技術(shù)水平的獨特代表。如CUPE生產(chǎn)的Nanocentre(納米加工中心)既可進行超精密車削,又帶有磨頭,也可進行超精密磨削,加工工件的形狀精度可達0.1μm,表面粗糙度Ra<10nm。日本對超精密加工技術(shù)的研究相對于美、英來說起步較晚,但是當今世界上超精密加工技術(shù)發(fā)展最快的國家。北京機床研究所是國內(nèi)進行超精密加工技術(shù)研究的主要單位之一,研制出了多種不同類型的超精密機床、部件和相關(guān)的高精度測試儀器等,如精度達0.025μm的精密軸承、JCS—027超精密車床、JCS—031超精密銑床、JCS—035超精密車床、超精密車床數(shù)控系統(tǒng)、復(fù)印機感光鼓加工機床、紅外大功率激光反射鏡、超精密振動-位移測微儀等,達到了國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進水平。哈爾濱工業(yè)大學在金剛石超精密切削、金剛石刀具晶體定向和刃磨、金剛石微粉砂輪電解在線修整技術(shù)等方面進行了卓有成效的研究。清華大學在集成電路超精密加工設(shè)備、磁盤加工及檢測設(shè)備、微位移工作臺、超精密砂帶磨削和研拋、金剛石微粉砂輪超精密磨削、非圓截面超精密切削等方面進行了深入研究,并有相應(yīng)產(chǎn)品問世。我國超精密加工技術(shù)與美日相比,還有不小差距,特別是在大型光學和非金屬材料的超精加工方面,在超精加工的效率和自動化技術(shù)方面差距尤為明顯。

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