在數控指令的驅動下,立式加工中心開始進行刀具路徑規劃與切削加工。首先,根據加工工藝要求,刀庫通過自動換刀機構選取合適的刀具并安裝到主軸上。然后,主軸帶動刀具高速旋轉,工作臺和主軸箱按照預定的路徑和速度進行運動,使刀具逐漸靠近工件并開始切削。在切削過程中,刀具沿著編程設定的路徑對工件進行銑削、鉆孔、鏜孔、攻絲等加工操作。例如,在銑削平面時,刀具以一定的轉速和進給速度在工件表面進行往復運動,去除多余的材料,形成平整的平面;在鉆孔時,主軸帶動鉆頭高速旋轉并向下進給,在工件上鉆出所需的孔。同時,控制系統會實時監測加工過程中的各種參數,如切削力、主軸負載、刀具磨損等,并根據預設的閾值進行調整和優化。如果...
在高速化方面,高速主軸技術、快速進給系統以及高性能數控系統的進一步發展,使得立式加工中心的切削速度和加工效率大幅提升。高速主軸的轉速不斷提高,部分機床的主軸轉速已經超過 100,000rpm,能夠實現高速銑削、鉆削等加工工藝。同時,快速進給系統的加速度和速度也明顯增加,使得機床在加工過程中能夠快速響應,減少加工時間。此外,高性能數控系統能夠實現高速、高精度的插補運算和多軸聯動控制,進一步提高了機床的加工效率和復雜零件的加工能力。立式加工中心的重復定位精度極高,確保了批量加工零件時的一致性和互換性。江蘇穩定立式加工中心24小時服務 刀具系統的高精度刀柄和精確的換刀裝置能夠保證刀具在每次更換后都...
導軌鑲條調整: 導軌鑲條用于調整導軌副的間隙,保證運動部件的平穩性和精度。如果機床在運動過程中出現爬行、振動或精度不穩定等現象,可能是導軌鑲條間隙不當。以矩形導軌為例,鑲條通常有平鑲條和斜鑲條兩種類型。對于平鑲條調整,可通過旋動鑲條側面的調整螺釘,使鑲條在導軌的鑲條槽內移動,從而改變導軌與運動部件之間的間隙。斜鑲條則是通過旋動斜鑲條端部的調整螺母,使鑲條產生軸向位移,進而調整間隙。在調整時,要邊調整邊用塞尺檢查間隙大小,一般導軌副的間隙應控制在 0.02 - 0.05mm 之間。調整完成后,要進行多次往復運動測試,觀察運動是否平穩,同時再次進行精度檢測,確保調整后的導軌精度符合要求。...
冷卻系統故障 冷卻泵故障故障現象:冷卻泵不工作或流量不足,無法有效冷卻刀具和工件。原因分析:冷卻泵電機損壞,如電機繞組短路或斷路。冷卻泵的葉輪堵塞或損壞,影響其抽水能力。冷卻水管路堵塞或泄漏,導致冷卻水流不暢或流失。解決方案:檢測冷卻泵電機,維修或更換損壞的電機。清理冷卻泵的葉輪,去除雜物,若葉輪損壞則更換葉輪。檢查冷卻水管路,疏通堵塞的管路,修復泄漏點,確保冷卻液正常循環。 冷卻液變質故障現象:冷卻液出現異味、變色或滋生細菌,影響冷卻效果和機床部件的防銹性能。原因分析:冷卻液長時間未更換,其中的添加劑消耗殆盡。機床加工過程中混入了雜質,如切削油、金屬屑等,導致冷卻液污染。解決...
自動化程度高是立式加工中心適應現代制造業大規模生產和柔性制造需求的重要體現。它具備自動換刀裝置(ATC),刀具庫容量從幾把到上百把不等,可根據加工任務的需求快速更換刀具,實現不同工序的連續加工。同時,一些先進的立式加工中心還配備了自動托盤交換裝置(APC),能夠在機床加工的同時,在托盤上進行工件的裝卸操作,實現機床的不間斷運行,比較大限度地提高了設備利用率和生產效率。在柔性制造系統(FMS)中,立式加工中心更是關鍵設備,可通過控制系統實現多臺機床的協同工作,根據生產訂單快速調整加工任務和工藝參數,靈活應對不同產品的生產需求,為企業實現個性化定制生產提供了有力保障。其緊湊的布局,讓立式加工中心在...
幾何精度檢查: 直線度檢查:通常采用激光干涉儀或直尺配合千分表來檢測立式加工中心各坐標軸(X、Y、Z 軸)的直線度。對于 X 軸直線度檢查,將激光干涉儀的反射鏡安裝在工作臺上,沿 X 軸方向移動工作臺,激光干涉儀測量出不同位置的位移偏差,通過數據處理得出 X 軸的直線度誤差。若使用直尺配合千分表,將直尺沿 X 軸放置在工作臺或導軌上,千分表表頭接觸直尺表面,移動工作臺,記錄千分表讀數變化,從而確定直線度情況。 垂直度檢查:檢查 X 軸與 Y 軸、X 軸與 Z 軸、Y 軸與 Z 軸之間的垂直度時,可利用直角尺和千分表。例如,檢查 X 軸與 Y 軸垂直度,將直角尺的一邊固定在 X ...
繼電器故障故障現象:繼電器不動作或誤動作,影響機床的信號傳輸和控制。原因分析:繼電器線圈故障,與接觸器線圈故障原因類似。繼電器的觸點接觸不良或彈簧疲勞,導致其動作不穩定。繼電器受到外界電磁干擾,使其控制信號失真。解決方案:檢測繼電器線圈電阻,更換損壞的線圈。清潔繼電器觸點,調整彈簧壓力,若觸點損壞嚴重,則更換繼電器。對機床的電氣控制系統采取屏蔽措施,如使用屏蔽電纜、安裝濾波器等,減少電磁干擾對繼電器的影響。立式加工中心的自動換刀裝置,宛如一位敏捷的助手,在加工工序切換時迅速而精確地更換刀具。浙江高速立式加工中心服務熱線21世紀以來,隨著科技的飛速發展,制造業對零件加工精度和效率的要求達到了新的...
在現代制造業的舞臺上,立式加工中心扮演著極為關鍵的角色,其工作原理猶如一場精妙絕倫的機械之舞,融合了機械、電氣、數控等多領域技術,實現了對各種復雜零件的高效、高精度加工。 立式加工中心主要由床身、立柱、主軸箱、工作臺、刀庫、控制系統以及驅動系統等部分構成。床身作為整個機床的基礎支撐結構,為其他部件提供穩定的安裝平臺,并承受加工過程中的各種力。立柱垂直安裝于床身上,用于支撐主軸箱,確保主軸在垂直方向上的運動精度。主軸箱內部裝有主軸電機和主軸部件,主軸在電機的驅動下高速旋轉,帶動刀具進行切削作業,其轉速范圍,可根據不同的加工材料和工藝要求靈活調整。 立式加工中心的電氣控制系統具備良好的抗...
在現代制造業的廣袤領域中,立式加工中心以其獨特的性能特點,占據著舉足輕重的地位。它猶如一位技藝精湛的工匠大師,融合了多種先進技術,為復雜精密零部件的加工提供了高效、精細且可靠的解決方案。 立式加工中心憑借其高精度、多功能、高速切削、自動化、智能化以及穩定可靠的結構等特點,成為現代制造業不可或缺的加工設備。它在航空航天、汽車、模具、電子等眾多行業中廣泛應用,不斷推動著制造業向更高精度、更高效率、更智能化的方向發展,為全球工業制造水平的提升貢獻著不可替代的力量。 加工中心的冷卻系統恰似冷靜的守護者,有效帶走切削熱量,保護刀具與工件的加工品質。上海精密立式加工中心按需定制 電氣元件故障:...
日常維護要點外觀清潔每天工作結束后,應使用干凈的軟布擦拭機床的外表面,去除灰塵、油污和切屑等雜質。特別要注意清理操作面板、防護門、工作臺等部位,防止雜質進入機床內部影響電氣元件和運動部件的正常工作。定期對機床的冷卻水箱、排屑器等周邊設備進行清潔,確保冷卻系統和排屑系統的暢通無阻。 潤滑系統檢查檢查潤滑油箱的油位,確保潤滑油充足。如果油位過低,應及時添加符合機床要求的潤滑油。不同品牌和型號的立式加工中心可能對潤滑油的規格有不同要求,務必嚴格按照機床說明書進行選用。觀察潤滑油泵的工作狀態,檢查油管是否有泄漏現象。定期更換潤滑油過濾器,以保證潤滑油的清潔度,防止雜質進入潤滑點,加劇部件磨損...
主軸精度調整: 主軸的精度直接影響加工零件的圓度、圓柱度等形狀精度。當主軸出現徑向跳動或軸向竄動超差時,需要進行調整。對于主軸徑向跳動調整,如果是由于主軸軸承磨損導致,首先要拆卸主軸部件,更換磨損的軸承。在裝配過程中,要注意軸承的安裝順序、預緊力的控制以及主軸的同心度調整。一般采用定制的軸承安裝工具和測量儀器,如百分表,來確保軸承安裝正確且預緊力均勻。主軸軸向竄動調整主要是通過調整主軸后端的鎖緊螺母或推力軸承的預緊裝置來實現。調整時,用百分表測量主軸的軸向竄動量,根據測量結果逐步調整預緊裝置,使軸向竄動量控制在允許的范圍內,如 0.005 - 0.01mm 以內。調整完成后,要進行主...
刀具選擇: 當立式加工中心開始執行一個加工任務時,數控系統會根據預先編寫的加工程序確定所需的刀具。程序中的刀具指令(如 T 代碼)會告訴控制系統從刀庫中選擇哪一把刀具。刀庫的控制系統會驅動刀庫旋轉或移動,使目標刀具到達換刀位置。例如,在加工一個包含銑削、鉆孔和攻絲工序的零件時,數控系統會按照工序順序,依次選擇立銑刀、麻花鉆和絲錐。 刀具交換: 一旦目標刀具到達換刀位置,自動換刀裝置就會啟動。如果是雙臂式機械手,它會同時抓住刀庫中的新刀具和主軸上的舊刀具。然后,通過刀具交換機構的動作,將新刀具安裝到主軸上,同時把舊刀具放回刀庫的相應位置。在這個過程中,需要精確地控制機械手的...
立式加工中心以其高精度加工而聞名,為了確保加工精度,機床在設計和制造過程中采用了多種精度控制措施,并配備了先進的誤差補償技術。 在硬件方面,采用高精度的滾珠絲杠、直線導軌、主軸軸承等關鍵部件,提高機床的運動精度和定位精度。同時,通過優化機床的結構設計,增強其剛性和穩定性,減少加工過程中的振動和變形。在軟件方面,利用激光干涉儀、球桿儀等高精度測量儀器對機床的幾何精度進行檢測和校準,并將測量得到的誤差數據輸入到數控系統中。數控系統根據這些誤差數據,在加工過程中實時對坐標軸的運動進行補償,修正因機床幾何誤差、熱變形、刀具磨損等因素導致的加工誤差。 立式加工中心的工作原理是一個高度集成...
刀具選擇: 當立式加工中心開始執行一個加工任務時,數控系統會根據預先編寫的加工程序確定所需的刀具。程序中的刀具指令(如 T 代碼)會告訴控制系統從刀庫中選擇哪一把刀具。刀庫的控制系統會驅動刀庫旋轉或移動,使目標刀具到達換刀位置。例如,在加工一個包含銑削、鉆孔和攻絲工序的零件時,數控系統會按照工序順序,依次選擇立銑刀、麻花鉆和絲錐。 刀具交換: 一旦目標刀具到達換刀位置,自動換刀裝置就會啟動。如果是雙臂式機械手,它會同時抓住刀庫中的新刀具和主軸上的舊刀具。然后,通過刀具交換機構的動作,將新刀具安裝到主軸上,同時把舊刀具放回刀庫的相應位置。在這個過程中,需要精確地控制機械手的...
立式加工中心以其高精度加工而聞名,為了確保加工精度,機床在設計和制造過程中采用了多種精度控制措施,并配備了先進的誤差補償技術。 在硬件方面,采用高精度的滾珠絲杠、直線導軌、主軸軸承等關鍵部件,提高機床的運動精度和定位精度。同時,通過優化機床的結構設計,增強其剛性和穩定性,減少加工過程中的振動和變形。在軟件方面,利用激光干涉儀、球桿儀等高精度測量儀器對機床的幾何精度進行檢測和校準,并將測量得到的誤差數據輸入到數控系統中。數控系統根據這些誤差數據,在加工過程中實時對坐標軸的運動進行補償,修正因機床幾何誤差、熱變形、刀具磨損等因素導致的加工誤差。 立式加工中心的工作原理是一個高度集成...
以飛機發動機的渦輪葉片加工為例,渦輪葉片的形狀復雜,具有扭曲的曲面和高精度的尺寸要求,并且材料多為高溫合金或鈦合金,加工難度極大。首先,利用專業的CAD/CAM軟件對渦輪葉片進行三維建模和數控編程。根據葉片的幾何形狀和加工工藝要求,制定了詳細的加工策略,包括粗加工、半精加工和精加工工序。在粗加工階段,采用大直徑的硬質合金刀具,以較高的切削速度和進給量去除大部分余量,提高加工效率。由于立式加工中心的高剛性結構和強大的主軸功率,能夠穩定地承受大切削力,確保粗加工過程的順利進行。立式加工中心的加工數據可實時記錄與分析,為優化加工工藝提供有力依據。安徽耐用立式加工中心 立式加工中心作為現代機械加工領...
刀具選擇: 當立式加工中心開始執行一個加工任務時,數控系統會根據預先編寫的加工程序確定所需的刀具。程序中的刀具指令(如 T 代碼)會告訴控制系統從刀庫中選擇哪一把刀具。刀庫的控制系統會驅動刀庫旋轉或移動,使目標刀具到達換刀位置。例如,在加工一個包含銑削、鉆孔和攻絲工序的零件時,數控系統會按照工序順序,依次選擇立銑刀、麻花鉆和絲錐。 刀具交換: 一旦目標刀具到達換刀位置,自動換刀裝置就會啟動。如果是雙臂式機械手,它會同時抓住刀庫中的新刀具和主軸上的舊刀具。然后,通過刀具交換機構的動作,將新刀具安裝到主軸上,同時把舊刀具放回刀庫的相應位置。在這個過程中,需要精確地控制機械手的...
絲杠螺母副調整: 當發現坐標軸的定位精度或重復定位精度出現偏差,且確定是由于絲杠螺母副間隙過大導致時,需要進行調整。對于滾珠絲杠螺母副,通常有預緊調整裝置。例如,雙螺母墊片式預緊結構,可以通過增減墊片的厚度來改變螺母之間的預緊力,從而減小間隙。在調整時,先松開絲杠端部的鎖緊螺母,然后根據精度偏差情況適當增加或減少墊片厚度,調整完成后重新鎖緊螺母。調整過程中要注意預緊力不能過大,否則會增加絲杠的摩擦阻力,導致絲杠磨損加劇、電機負載增大甚至發熱燒毀等問題。一般預緊力應調整到既能消除間隙,又能保證絲杠平穩靈活轉動的程度,可通過手感或扭矩扳手測量來初步判斷,還需通過精度檢測來驗證調整效果。 ...
市場需求的多樣化和產品更新換代的加速,要求加工設備具備更強的靈活性。傳統機床由于其結構和功能的局限性,在面對不同形狀、尺寸和工藝要求的零件時,往往需要進行復雜的工裝夾具調整甚至機床改造,這不僅耗時費力,而且成本高昂。立式加工中心則憑借其數字化的數控編程系統,可以快速、方便地調整加工參數和刀具路徑,適應各種不同的加工任務。只需在計算機上修改加工程序,就能輕松實現對不同零件的加工,無需大量更換工裝夾具。這種靈活性使得立式加工中心在多品種、小批量生產以及產品研發試制階段具有無可比擬的優勢,能夠快速響應市場變化,滿足企業個性化定制生產的需求。在醫療器械制造領域,為精密手術器械和植入體的加工提供了可靠的...
刀具選擇: 當立式加工中心開始執行一個加工任務時,數控系統會根據預先編寫的加工程序確定所需的刀具。程序中的刀具指令(如 T 代碼)會告訴控制系統從刀庫中選擇哪一把刀具。刀庫的控制系統會驅動刀庫旋轉或移動,使目標刀具到達換刀位置。例如,在加工一個包含銑削、鉆孔和攻絲工序的零件時,數控系統會按照工序順序,依次選擇立銑刀、麻花鉆和絲錐。 刀具交換: 一旦目標刀具到達換刀位置,自動換刀裝置就會啟動。如果是雙臂式機械手,它會同時抓住刀庫中的新刀具和主軸上的舊刀具。然后,通過刀具交換機構的動作,將新刀具安裝到主軸上,同時把舊刀具放回刀庫的相應位置。在這個過程中,需要精確地控制機械手的...
在數控指令的驅動下,立式加工中心開始進行刀具路徑規劃與切削加工。首先,根據加工工藝要求,刀庫通過自動換刀機構選取合適的刀具并安裝到主軸上。然后,主軸帶動刀具高速旋轉,工作臺和主軸箱按照預定的路徑和速度進行運動,使刀具逐漸靠近工件并開始切削。在切削過程中,刀具沿著編程設定的路徑對工件進行銑削、鉆孔、鏜孔、攻絲等加工操作。例如,在銑削平面時,刀具以一定的轉速和進給速度在工件表面進行往復運動,去除多余的材料,形成平整的平面;在鉆孔時,主軸帶動鉆頭高速旋轉并向下進給,在工件上鉆出所需的孔。同時,控制系統會實時監測加工過程中的各種參數,如切削力、主軸負載、刀具磨損等,并根據預設的閾值進行調整和優化。如果...
立式加工中心的特點之一便是其優異的高精度加工能力。它采用了高精度的滾珠絲杠、直線導軌以及先進的伺服控制系統,能夠實現微米級甚至亞微米級的定位精度與重復定位精度。在加工航空航天零部件、精密模具以及電子產品的微小零件時,這種高精度特性尤為關鍵。例如,在制造航空發動機葉片時,其復雜的曲面和嚴格的尺寸公差要求,唯有立式加工中心能夠憑借其高精度加工能力,確保每一片葉片都符合嚴苛的質量標準,從而保障航空發動機的高性能與可靠性。強大的切削功率,使立式加工中心能夠輕松應對各類難加工材料的加工難題。自動化立式加工中心廠家 在現代制造業的舞臺上,立式加工中心扮演著極為關鍵的角色,其工作原理猶如一場精妙絕倫的機械...
定位精度: 檢查定位精度是指機床運動部件從某一位置移動到預期的另一位置時,實際到達位置與目標位置之間的偏差。檢測時,一般采用激光干涉儀或光柵尺等高精度測量設備。例如,對于 X 軸定位精度檢測,在 X 軸行程范圍內設定多個目標位置,機床的數控系統控制 X 軸依次移動到這些目標位置,激光干涉儀實時測量實際到達位置與目標位置的偏差,并記錄下來。通過對這些偏差數據的分析,如計算其均值、標準差等統計量,評估 X 軸的定位精度。定位精度通常用 ± 偏差值來表示,如 ±0.01mm,偏差值越小,定位精度越高。 鑄件床身經過時效處理,有效消除內應力,為立式加工中心的長期穩定運行奠定基石。定制立式加工...
隨著制造業對生產效率追求的不斷攀升,立式加工中心的高速切削性能愈發凸顯其價值。它配備了高速主軸系統,轉速可達數萬轉每分鐘甚至更高。高速切削不僅能夠大幅提高材料去除率,縮短加工時間,還能在一定程度上改善加工表面質量,減少后續的精加工工序。例如在加工鋁合金等輕質合金材料時,高速切削可以使加工效率成倍提升,同時獲得光滑的加工表面,滿足航空航天、汽車制造等行業對零部件輕量化和高精度表面的雙重要求。此外,高速切削還能降低切削力,減少刀具磨損,延長刀具使用壽命,進一步降低加工成本。憑借先進的數控系統,立式加工中心能精確解讀復雜的加工指令,指揮各部件協同運作。直銷立式加工中心零售價格 電氣元件故障: ...
除了高精度和高速化,智能化也成為了立式加工中心發展的重要趨勢。隨著人工智能、物聯網、大數據等技術在制造業中的應用逐漸深入,立式加工中心開始具備智能化的功能。例如,通過傳感器實時監測機床的運行狀態、刀具磨損情況、加工質量等信息,并將這些信息反饋給數控系統,數控系統根據預設的算法進行分析和處理,自動調整加工參數、優化加工工藝,實現智能化的加工過程。智能化的立式加工中心還能夠實現遠程監控與診斷,操作人員可以通過互聯網遠程監控機床的運行情況,及時發現并解決問題,提高了機床的維護效率和生產管理水平。在航空航天零部件制造中,立式加工中心是塑造精密構件的關鍵利器,助力飛行器翱翔天際。江蘇可靠立式加工中心價位...
在現代制造業的廣袤領域中,立式加工中心以其獨特的性能特點,占據著舉足輕重的地位。它猶如一位技藝精湛的工匠大師,融合了多種先進技術,為復雜精密零部件的加工提供了高效、精細且可靠的解決方案。 立式加工中心憑借其高精度、多功能、高速切削、自動化、智能化以及穩定可靠的結構等特點,成為現代制造業不可或缺的加工設備。它在航空航天、汽車、模具、電子等眾多行業中廣泛應用,不斷推動著制造業向更高精度、更高效率、更智能化的方向發展,為全球工業制造水平的提升貢獻著不可替代的力量。 立式加工中心的重復定位精度極高,確保了批量加工零件時的一致性和互換性。自動化立式加工中心哪家強 進入半精加工和精加工階段,更...
在現代制造業的廣袤領域中,立式加工中心以其獨特的性能特點,占據著舉足輕重的地位。它猶如一位技藝精湛的工匠大師,融合了多種先進技術,為復雜精密零部件的加工提供了高效、精細且可靠的解決方案。 立式加工中心憑借其高精度、多功能、高速切削、自動化、智能化以及穩定可靠的結構等特點,成為現代制造業不可或缺的加工設備。它在航空航天、汽車、模具、電子等眾多行業中廣泛應用,不斷推動著制造業向更高精度、更高效率、更智能化的方向發展,為全球工業制造水平的提升貢獻著不可替代的力量。 立式加工中心的主軸定向功能,為鉆孔、攻絲等工序提供了精確的起始位置定位。安徽可靠立式加工中心設備廠家 幾何精度檢查: ...
刀柄是連接刀具和主軸的關鍵部件,它的一端與主軸內錐孔配合,另一端用于安裝刀具。刀柄的類型有多種,如 BT(日本標準)、ISO(國際標準)等。BT 刀柄具有較高的剛性和精度,廣泛應用于亞洲地區的加工中心。刀柄的錐度通常為 7:24,這種錐度設計能夠保證刀柄與主軸的緊密連接,并且便于刀具的安裝和拆卸。刀具則根據加工工藝的不同而種類繁多。在銑削加工中,有立銑刀、面銑刀等。立銑刀用于加工平面、輪廓和槽等,面銑刀主要用于大面積的平面銑削。鉆孔加工用到麻花鉆、深孔鉆等,麻花鉆適用于一般的鉆孔任務,深孔鉆則用于加工深徑比大的孔。此外,還有鏜刀用于精確鏜孔,絲錐用于攻絲等。刀具的材料也多種多樣,包括高速鋼、硬...
進入20世紀80年代,隨著計算機技術的進一步發展和成本的降低,數控系統的性能得到了極大提升。微處理器的廣泛應用使得數控系統更加智能化、小型化和易于操作。這一時期,立式加工中心開始逐漸普及到其他制造業領域,如機械加工、模具制造、電子設備制造等。在市場需求的推動下,立式加工中心呈現出多樣化的發展趨勢。為了滿足不同行業和不同加工任務的需求,機床制造商推出了各種規格和型號的立式加工中心。例如,針對模具加工行業,開發出了具有高剛性、高精度和高速切削能力的模具加工立式加工中心;針對小型零件加工,推出了工作臺面較小、但移動速度快、定位精度高的小型立式加工中心。同時,一些立式加工中心還配備了自動托盤交換裝置(...
重復定位精度: 檢查重復定位精度反映了機床在相同條件下,多次重復定位到同一目標位置時的分散程度。檢測方法與定位精度檢測類似,但重點關注多次測量同一位置時的偏差變化情況。例如,讓機床的工作臺或主軸多次返回 X 軸上的某一特定目標位置,激光干涉儀或光柵尺記錄每次的實際位置偏差,計算這些偏差的極差或標準差。如果重復定位精度差,可能導致加工尺寸的一致性難以保證,在批量生產中會出現大量廢品。一般來說,立式加工中心的重復定位精度應比定位精度要求更高,如定位精度為 ±0.01mm 時,重復定位精度可能需達到 ±0.005mm 以內。 立式加工中心的加工精度可達到微米級甚至亞微米級,滿足超精密加工的...